{"id":1098200,"date":"2024-08-22T11:52:41","date_gmt":"2024-08-22T14:52:41","guid":{"rendered":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2024\/08\/22\/creen-que-los-agujeros-negros-primordiales-formaron-parte-del-universo-desde-sus-comienzos\/"},"modified":"2024-08-22T11:52:41","modified_gmt":"2024-08-22T14:52:41","slug":"creen-que-los-agujeros-negros-primordiales-formaron-parte-del-universo-desde-sus-comienzos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/2024\/08\/22\/creen-que-los-agujeros-negros-primordiales-formaron-parte-del-universo-desde-sus-comienzos\/","title":{"rendered":"Creen que los agujeros negros primordiales formaron parte del universo desde sus comienzos"},"content":{"rendered":"<p>El universo, desde su origen en el Big Bang, ha sido un vasto escenario de eventos c\u00f3smicos que contin\u00faan desafiando nuestra comprensi\u00f3n.<\/p>\n<p>Entre estos fen\u00f3menos se encuentran los agujeros negros, regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar.<\/p>\n<p>Si bien los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias son relativamente conocidos, una nueva investigaci\u00f3n sugiere que un tipo m\u00e1s antiguo y esquivo de agujero negro, conocido como agujero negro primordial (PBH, por sus siglas en ingl\u00e9s), podr\u00eda ser la clave para resolver algunas de las inc\u00f3gnitas m\u00e1s desconcertantes del universo en expansi\u00f3n.<\/p>\n<p>En un <a href=\"https:\/\/www.aanda.org\/articles\/aa\/full_html\/2024\/05\/aa49565-24\/aa49565-24.html\" rel=\"noreferrer noopener\" target=\"_blank\">art\u00edculo<\/a> reciente, un equipo del Observatorio Astron\u00f3mico de C\u00f3rdoba y de Conicet explor\u00f3 c\u00f3mo los PBH podr\u00edan ayudar a explicar la presencia de galaxias m\u00e1s masivas de lo esperado en altos desplazamientos al rojo (cuando el Universo era a\u00fan muy joven).<\/p>\n<p>Estos descubrimientos fueron posibles gracias al telescopio espacial James Webb, una herramienta revolucionaria en la astronom\u00eda moderna, que ha permitido observar el universo en sus etapas m\u00e1s tempranas con una precisi\u00f3n sin precedentes.<\/p>\n<figure><figcaption>Fuente: ESA (Traducci\u00f3n OAC)<\/figcaption><\/figure>\n<h4>Universo en expansi\u00f3n<\/h4>\n<p>La cosmolog\u00eda moderna se basa en la teor\u00eda del universo en expansi\u00f3n, donde las galaxias se alejan unas de otras mientras el cosmos se expande desde el Big Bang. Seg\u00fan el modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar, conocido como \u039bCDM (Lambda Cold Dark Matter), la formaci\u00f3n de estructuras en el universo, como galaxias y c\u00famulos de galaxias, es impulsada por la materia oscura fr\u00eda y la energ\u00eda oscura.<\/p>\n<p>Sin embargo, las observaciones recientes del telescopio Webb revelan la existencia de galaxias m\u00e1s masivas y compactas de lo esperado en etapas tan tempranas del universo que desaf\u00edan las predicciones de este modelo.<\/p>\n<p>Motivado por estas discrepancias, el equipo de investigaci\u00f3n propuso una modificaci\u00f3n en el espectro de potencia de la materia oscura fr\u00eda, incorporando los efectos de los PBH.<\/p>\n<p>Estos agujeros negros primordiales, que podr\u00edan haberse formado en el universo muy temprano debido modelos alternativos de inflaci\u00f3n, podr\u00edan representar una peque\u00f1a fracci\u00f3n de la materia oscura total, pero con un impacto significativo en la formaci\u00f3n gal\u00e1ctica.<\/p>\n<p>Utilizando el c\u00f3digo de simulaci\u00f3n SWIFT que permite modelar distintos universos, los investigadores simularon dos escenarios. En el primero, se consider\u00f3 el modelo \u039bCDM tradicional, basado en los par\u00e1metros cosmol\u00f3gicos del Planck 2018.<\/p>\n<p>En el segundo, se incluy\u00f3 la influencia de los PBH, asumiendo que constituyen un 0.5% de la materia oscura y poseen distintas masas que van del orden de masas planetarias, hasta objetos muy masivos del orden de 108 masas solares.<\/p>\n<p>Los resultados de estas simulaciones mostraron que la inclusi\u00f3n de PBH permite reproducir la abundancia observada de galaxias masivas a altos desplazamientos al rojo, algo que el modelo est\u00e1ndar no logra sin valores de eficiencia de formaci\u00f3n estelar poco realistas.<\/p>\n<h4>Lo que Webb deja ver<\/h4>\n<p>Patricio Colazo, autor principal de esta investigaci\u00f3n ilustra este modelo con una analog\u00eda sencilla pero poderosa: \u00abImaginemos al universo como un ni\u00f1o al que hemos observado crecer desde los 10, 11, 12 a\u00f1os hasta su edad actual, gracias a los instrumentos de los que dispon\u00edamos. Con esta informaci\u00f3n, podemos teorizar c\u00f3mo era a los 8 o 9 a\u00f1os. Sin embargo, con la llegada de este nuevo telescopio, pudimos ver que, a los 8 y 9, <strong>el universo hab\u00eda evolucionado m\u00e1s de lo que anticip\u00e1bamos<\/strong>. Nuestra investigaci\u00f3n se asemeja a introducir una \u2018vitamina de crecimiento\u2019 en forma de peque\u00f1os agujeros negros primordiales (PBH) en las primeras etapas, como en su primer a\u00f1o de vida. De esta manera, logramos que el universo simulado a los 8 y 9 a\u00f1os tuviera un crecimiento similar al que observamos, sin alterar los a\u00f1os venideros. <strong>Es como si el universo hubiera dado un estir\u00f3n de repente<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>\u00abEste trabajo, adem\u00e1s, sugiere que los PBH podr\u00edan no s\u00f3lo explicar la presencia de estas galaxias, sino tambi\u00e9n actuar como semillas para los agujeros negros supermasivos que observamos en el universo, logrando solucionar al mismo tiempo dos problem\u00e1ticas del modelo actual\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Colazo.<\/p>\n<p>El telescopio James Webb ha sido crucial para estas observaciones, proporcionando im\u00e1genes de una nitidez y profundidad sin precedentes, que permitieron a los cient\u00edficos retroceder en el tiempo hasta los primeros cientos de millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang.<\/p>\n<p>Gracias a este instrumento, la comunidad cient\u00edfica est\u00e1 comenzando a reevaluar algunas de las suposiciones m\u00e1s fundamentales sobre la formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de las estructuras en el universo.<\/p>\n<p>Este estudio es un ejemplo de c\u00f3mo la investigaci\u00f3n en cosmolog\u00eda est\u00e1 evolucionando r\u00e1pidamente, impulsada por nuevas observaciones y tecnolog\u00edas, y c\u00f3mo las teor\u00edas que alguna vez se consideraron marginales, como la existencia de PBH, pueden ofrecer soluciones a problemas persistentes en la comprensi\u00f3n del cosmos.<\/p>\n<p>Este trabajo no s\u00f3lo contribuye a nuestra comprensi\u00f3n del universo temprano, sino que tambi\u00e9n abre nuevas v\u00edas de investigaci\u00f3n para explorar el papel de los PBH en la evoluci\u00f3n del cosmos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El universo, desde su origen en el Big Bang, ha sido un vasto escenario de eventos c\u00f3smicos que contin\u00faan desafiando nuestra comprensi\u00f3n.<br \/>\nEntre estos fen\u00f3menos se encuentran los agujeros negros, regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar.<br \/>\nSi bien los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias son relativamente conocidos, una nueva investigaci\u00f3n sugiere que un tipo m\u00e1s antiguo y esquivo de agujero negro, conocido como agujero negro primordial (PBH, por sus siglas en ingl\u00e9s), podr\u00eda ser la clave para resolver algunas de las inc\u00f3gnitas m\u00e1s desconcertantes del universo en expansi\u00f3n.<br \/>\nEn un art\u00edculo reciente, un equipo del Observatorio Astron\u00f3mico de C\u00f3rdoba y de Conicet explor\u00f3 c\u00f3mo los PBH podr\u00edan ayudar a explicar la presencia de galaxias m\u00e1s masivas de lo esperado en altos desplazamientos al rojo (cuando el Universo era a\u00fan muy joven).<br \/>\nEstos descubrimientos fueron posibles gracias al telescopio espacial James Webb, una herram..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1098201,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/720-962.jpe","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1098200"}],"collection":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1098200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1098200\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1098201"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1098200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1098200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/la100lasvarillas.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1098200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}