SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 32
AGUJEROS NEGROS
¿Qué son?
¿Dónde están?
David Ramos Moran
ESTRELLAS NEGRASESTRELLAS NEGRAS
Velocidad de
escape
Velocidad de escape
mayorque la velocidad
de la luz
“estrella negra”
Michell 1783, Laplace 1795
Velocidad de escape:
Tierra: 11Km/seg
Sol: 600 Km/seg
Michell supuso que la luz esta compuesta porpartículas,
y que el campo gravitatorio las afecta.
Laplace supuso lo mismo………pero borró a las
estrellas negras en la tercera edición de su libro,
cuando se hicieron experimentos que mostraron
que la luz tiene carácterondulatorio
vescape =
2GM
R
La fuerza de gravedad cambia la
trayectoria de la luz?
Teoría de la Relatividad General (1915)
Ascensoracelerado hacia
arriba, en ausencia de
gravedad
Ascensorquieto, en
presencia de gravedad
hacia abajo
DEACUERDO ALPRINCIPIO DEEQUIVALENCIA, LA
GRAVEDADMODIFICA LA TRAYECTORIA DELA LUZ
DEFLEXIÓN DELA LUZ PORELSOL
SOL
Estrella lejana
(posicion real)
Estrella lejana
Posicion aparente
Tierra
Primera confirmación (durante un eclipse): Eddington 1919
LENTES GRAVITACIONALES
Objeto
muy masivo
Estrella lejana
(posicion real)
Estrella lejana
Posicion aparente
Tierra
Estrella lejana
segunda imagen
Hubble space telescope
Hubble space telescope
Hubble space telescope. Lente gravitacional: Abell 2218
La relatividad también predice la existencia de objetos
que no dejan escaparnada, ni siquiera la luz …
Son algo más complicados que las estrellas negras
de Michell y Laplace
Karl Schwarzschild 1916
t
R
Horizonte de eventos
singularidad
Superficie de una estrella que colapsa
En la década del 60 esas soluciones fueron bautizadas como
AGUJEROS NEGROS porJ.A. Wheeler
A DIFERENCIA DE LAS ESTRELLAS NEGRAS, EN LA
SOLUCIÓN DE SCHWARZSCHILD NINGÚN OBJETO QUE
SE ENCUENTRE A UNA DISTANCIA MENOR QUE CIERTO
VALOR CRÍTICO PUEDE ESCAPAR  HORIZONTE
LEJOS DELHORIZONTEDEEVENTOS, ELCAMPO
GRAVITACIONALDELAGUJERO NEGRO ES INDISTINGUIBLE
DELDEUNA ESTRELLA DESU MISMA MASA (contrariamente a
lo que usualmente aparece en cuentos y películas de ciencia ficción)
Existen?
Podemos verlos ?
1. Agujeros negros en sistemas binarios
2. Agujeros negros supermasivos en los
centros de algunas galaxias
EQUILIBRIO ESTELAR
• Si la estrella emite luz visible: gravedad vs presión
• Si se acaba el “combustible nuclear”, hay varias
posibilidades:
Cuando M < 1.44 Msol gravedad vs principio de exclusión
de Pauli entre electrones (enana blanca)
Cuando 1.44 Msol < M < 3 Msol gravedad vs principio de
exclusión de Pauli entre neutrones (estrella de neutrones)
Si M > 3 Msol ningún mecanismo físico conocido puede
impedir el colapso gravitacional y la formación de un
agujero negro
Sistema binario
Rayos X
Luz visible
http://imagine.gsfc.nasa.gov/
Un sistema binario puede contenerun agujero negro si:
La estrella visible es de intensidad variable
El objeto NO visible emite rayos X
La masa del objeto no visible mayorque 3 masas solares
(teóricamente, una estrella así no puede soportarsu propio
peso al “apagarse” y colapsa formando un agujero negro,
típicamente como remanente de una supernova )
El primero: Cygnus X1
Masa entre
6 y 10 Msol
EL CANDIDATO CYGNUS X-1:
Cygnus X-1 es un sistema binario emisor de rayos X descubierto
en 1962. El objeto visible THDE226868 es una estrella azul
supergigante de magnitud 9, cuya velocidad radial muestra
una periodicidad de 5.6 dias. La potente emisión X del objeto
y el hecho que tanto la emisión X como la visible varían muy
rápidamente, sugieren la presencia de un agujero negro.
La masa de la compañera se estima en 6 masas solares.
http://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/cygx1.htm
2
21
3
2
21
)(
)(
),,(
MM
iSenM
iMMf
+
=
Determinarla masa obviamente no es fácil!
Efecto Doppler  velocidad radial  período  función de masa
La masa de la estrella visible puede estimarse porsu espectro, y con
ese dato obtenercotas para la masa del objeto no visible (ya que no se
conoce la inclinación de la órbita)
El más grande de la galaxia: SgrA
M= 3 000 000 Msol
Ghez et al 2002
Descubrimiento de una estrella orbitando alrededor de
SgrA, en el centro de la vía láctea (2002)
Período: 15,2 años
Eccentricidad: 0,87
Velocidad típica: 6 000 Km/seg
Ghez et al 2002
Chandra X-Ray Obs (2001)
El agujero negro se traga un bocado
de materia y emite rayos X
El más cercano V4641:
Masa: entre 3 y 10 Msol
Distancia a la Tierra: 1500 años luz
16 y 17 de setiembre de 1999 http://apod.nasa.gov/apod/ap000117.html
Apuesta entre Hawking y
Thorne (1974)
Del libro “Black holes and Time Warps, K. Thorne
OTROS CANDIDATOS 2001-2003, 2004 by Wm. Robert Johnston
Hasta 20 masas solares
Entre 100 y 100 000 masas solares
Más de 1 000 000 de masas solares www.johnstonsarchive.net
Relevamiento de sistemas binarios que emiten rayos X y de
galaxias con núcleos activos. NASA – Satélite SWIFT- 2006
Se ven unos 200 candidatos a agujeros negros supermasivos “cercanos”
(a menos de 400 millones de años luz de distancia)
Si surge el tema en el aula:
Principales conceptos necesarios:
• Interacción gravitacional (newtoniana!)
• Velocidad de escape
• Existencia de una velocidad límite en la naturaleza
Para fijar ideas:
• Cálculo de velocidades de escape (lo importante no es la masa
sino M/R !!)
• Cálculo de la masa de un agujero negro a partir de datos de
las órbitas de estrellas que giran a su alrededor (en casos
simplificados de órbitas circulares)
• Cálculo de las “fuerzas de marea” en las cercanías de una
estrella de neutrones
Además de serun tema de actualidad porsu relevancia académica, es un
excelente ejemplo concreto para discutirla importancia de combinar
observaciones y modelos teóricos para avanzaren la comprensión de los
fenómenos naturales. También ilustra el carácterprovisorio de las
explicaciones de dichos fenómenos.
SITIOS MUY RECOMENDABLES (en inglés):
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/teachers/blackholes/blackholes.html
http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Agujeros negros y Einstein
Agujeros negros y EinsteinAgujeros negros y Einstein
Agujeros negros y EinsteinAXCM96
 
soraya agujeros negros
soraya agujeros negrossoraya agujeros negros
soraya agujeros negrosges_c_tarda
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negrosanqybb20
 
La materia oscura
La     materia oscuraLa     materia oscura
La materia oscurajorgijus
 
Agujeros negros
Agujeros  negrosAgujeros  negros
Agujeros negroschatchat
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negrosAlien
 
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESO
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESOAgujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESO
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESOMelCereceda
 
Resumen de la Charla: Breve Historia de la Materia Oscura por William Lalind...
Resumen de la Charla: Breve Historia de  la Materia Oscura por William Lalind...Resumen de la Charla: Breve Historia de  la Materia Oscura por William Lalind...
Resumen de la Charla: Breve Historia de la Materia Oscura por William Lalind...SOCIEDAD JULIO GARAVITO
 
Presentacion Agueros Negros
Presentacion Agueros NegrosPresentacion Agueros Negros
Presentacion Agueros Negrostecnociencia
 
Que es un agujero negro
Que es un agujero negroQue es un agujero negro
Que es un agujero negrolyontx
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros NegrosAIDA_UC
 

La actualidad más candente (20)

Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
Agujeros negros y Einstein
Agujeros negros y EinsteinAgujeros negros y Einstein
Agujeros negros y Einstein
 
soraya agujeros negros
soraya agujeros negrossoraya agujeros negros
soraya agujeros negros
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros Negros
 
agujeros negros (F)
agujeros negros (F)agujeros negros (F)
agujeros negros (F)
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
La materia oscura
La     materia oscuraLa     materia oscura
La materia oscura
 
agujeros negros (C)
agujeros negros (C)agujeros negros (C)
agujeros negros (C)
 
Agujeros negros
Agujeros  negrosAgujeros  negros
Agujeros negros
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
Cuásar o quasar
Cuásar o quasarCuásar o quasar
Cuásar o quasar
 
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESO
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESOAgujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESO
Agujeros Negros. IES Ramiro de Maeztu 4ºESO
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros Negros
 
Resumen de la Charla: Breve Historia de la Materia Oscura por William Lalind...
Resumen de la Charla: Breve Historia de  la Materia Oscura por William Lalind...Resumen de la Charla: Breve Historia de  la Materia Oscura por William Lalind...
Resumen de la Charla: Breve Historia de la Materia Oscura por William Lalind...
 
Presentacion Agueros Negros
Presentacion Agueros NegrosPresentacion Agueros Negros
Presentacion Agueros Negros
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
Que es un agujero negro
Que es un agujero negroQue es un agujero negro
Que es un agujero negro
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros Negros
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 

Similar a Dia1

Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negroselprados
 
presentacion sobre agujeros negros fisica
presentacion sobre agujeros negros fisicapresentacion sobre agujeros negros fisica
presentacion sobre agujeros negros fisicaCristianRiveraMuio
 
HoyosNegros.ppt
HoyosNegros.pptHoyosNegros.ppt
HoyosNegros.pptUfufue
 
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01lucas zuñiga
 
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negros
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negrosLas teorías de stephen hawking sobre los agujeros negros
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negrosEstela Muñiz
 
Enigmas de la cosmología actual
Enigmas de la cosmología actual Enigmas de la cosmología actual
Enigmas de la cosmología actual Astromares
 
Agujeros Negros NLS Y GRG
Agujeros Negros NLS Y GRGAgujeros Negros NLS Y GRG
Agujeros Negros NLS Y GRGNuria Peiró
 
Los Agujeros Negros MCG Y ASG
Los Agujeros Negros MCG Y ASGLos Agujeros Negros MCG Y ASG
Los Agujeros Negros MCG Y ASGNuria Peiró
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros NegrosFido2
 
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negros
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negrosLa paradoja de la pérdida de información en agujeros negros
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negrosAlien
 
Agujeros Negros Ensayo
Agujeros Negros Ensayo Agujeros Negros Ensayo
Agujeros Negros Ensayo becashare
 
Tema 1 CMC
Tema 1 CMCTema 1 CMC
Tema 1 CMCMónica
 
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)Ensayo de-agujeros-negros2 (1)
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)Brenda Hernández
 
Hoyos negros y galaxias activas
Hoyos negros y galaxias activasHoyos negros y galaxias activas
Hoyos negros y galaxias activasArmando
 
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMC
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMCAgujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMC
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMCNuria Peiró
 

Similar a Dia1 (20)

Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
agujeros_negros.ppt
agujeros_negros.pptagujeros_negros.ppt
agujeros_negros.ppt
 
presentacion sobre agujeros negros fisica
presentacion sobre agujeros negros fisicapresentacion sobre agujeros negros fisica
presentacion sobre agujeros negros fisica
 
HoyosNegros.ppt
HoyosNegros.pptHoyosNegros.ppt
HoyosNegros.ppt
 
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01
Agujerosnegrosnarcisoygines 091007103820-phpapp01
 
Agujero negro
Agujero negroAgujero negro
Agujero negro
 
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negros
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negrosLas teorías de stephen hawking sobre los agujeros negros
Las teorías de stephen hawking sobre los agujeros negros
 
Enigmas de la cosmología actual
Enigmas de la cosmología actual Enigmas de la cosmología actual
Enigmas de la cosmología actual
 
Agujeros Negros NLS Y GRG
Agujeros Negros NLS Y GRGAgujeros Negros NLS Y GRG
Agujeros Negros NLS Y GRG
 
Los Agujeros Negros MCG Y ASG
Los Agujeros Negros MCG Y ASGLos Agujeros Negros MCG Y ASG
Los Agujeros Negros MCG Y ASG
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros Negros
 
Agujeros Negros
Agujeros NegrosAgujeros Negros
Agujeros Negros
 
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negros
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negrosLa paradoja de la pérdida de información en agujeros negros
La paradoja de la pérdida de información en agujeros negros
 
Agujeros Negros Ensayo
Agujeros Negros Ensayo Agujeros Negros Ensayo
Agujeros Negros Ensayo
 
Tema 1 CMC
Tema 1 CMCTema 1 CMC
Tema 1 CMC
 
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)Ensayo de-agujeros-negros2 (1)
Ensayo de-agujeros-negros2 (1)
 
agujeros negros (E)
agujeros negros (E)agujeros negros (E)
agujeros negros (E)
 
Hoyos negros y galaxias activas
Hoyos negros y galaxias activasHoyos negros y galaxias activas
Hoyos negros y galaxias activas
 
Agujeros negros
Agujeros negrosAgujeros negros
Agujeros negros
 
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMC
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMCAgujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMC
Agujeros Negros JZG, ASP, SPB Y FMC
 

Dia1

  • 1. AGUJEROS NEGROS ¿Qué son? ¿Dónde están? David Ramos Moran
  • 2. ESTRELLAS NEGRASESTRELLAS NEGRAS Velocidad de escape Velocidad de escape mayorque la velocidad de la luz “estrella negra” Michell 1783, Laplace 1795
  • 3. Velocidad de escape: Tierra: 11Km/seg Sol: 600 Km/seg Michell supuso que la luz esta compuesta porpartículas, y que el campo gravitatorio las afecta. Laplace supuso lo mismo………pero borró a las estrellas negras en la tercera edición de su libro, cuando se hicieron experimentos que mostraron que la luz tiene carácterondulatorio vescape = 2GM R
  • 4. La fuerza de gravedad cambia la trayectoria de la luz? Teoría de la Relatividad General (1915)
  • 5. Ascensoracelerado hacia arriba, en ausencia de gravedad Ascensorquieto, en presencia de gravedad hacia abajo DEACUERDO ALPRINCIPIO DEEQUIVALENCIA, LA GRAVEDADMODIFICA LA TRAYECTORIA DELA LUZ
  • 6. DEFLEXIÓN DELA LUZ PORELSOL SOL Estrella lejana (posicion real) Estrella lejana Posicion aparente Tierra Primera confirmación (durante un eclipse): Eddington 1919
  • 7. LENTES GRAVITACIONALES Objeto muy masivo Estrella lejana (posicion real) Estrella lejana Posicion aparente Tierra Estrella lejana segunda imagen
  • 10.
  • 11. Hubble space telescope. Lente gravitacional: Abell 2218
  • 12. La relatividad también predice la existencia de objetos que no dejan escaparnada, ni siquiera la luz … Son algo más complicados que las estrellas negras de Michell y Laplace
  • 13. Karl Schwarzschild 1916 t R Horizonte de eventos singularidad Superficie de una estrella que colapsa
  • 14. En la década del 60 esas soluciones fueron bautizadas como AGUJEROS NEGROS porJ.A. Wheeler A DIFERENCIA DE LAS ESTRELLAS NEGRAS, EN LA SOLUCIÓN DE SCHWARZSCHILD NINGÚN OBJETO QUE SE ENCUENTRE A UNA DISTANCIA MENOR QUE CIERTO VALOR CRÍTICO PUEDE ESCAPAR  HORIZONTE LEJOS DELHORIZONTEDEEVENTOS, ELCAMPO GRAVITACIONALDELAGUJERO NEGRO ES INDISTINGUIBLE DELDEUNA ESTRELLA DESU MISMA MASA (contrariamente a lo que usualmente aparece en cuentos y películas de ciencia ficción)
  • 15. Existen? Podemos verlos ? 1. Agujeros negros en sistemas binarios 2. Agujeros negros supermasivos en los centros de algunas galaxias
  • 16. EQUILIBRIO ESTELAR • Si la estrella emite luz visible: gravedad vs presión • Si se acaba el “combustible nuclear”, hay varias posibilidades: Cuando M < 1.44 Msol gravedad vs principio de exclusión de Pauli entre electrones (enana blanca) Cuando 1.44 Msol < M < 3 Msol gravedad vs principio de exclusión de Pauli entre neutrones (estrella de neutrones) Si M > 3 Msol ningún mecanismo físico conocido puede impedir el colapso gravitacional y la formación de un agujero negro
  • 17. Sistema binario Rayos X Luz visible http://imagine.gsfc.nasa.gov/
  • 18. Un sistema binario puede contenerun agujero negro si: La estrella visible es de intensidad variable El objeto NO visible emite rayos X La masa del objeto no visible mayorque 3 masas solares (teóricamente, una estrella así no puede soportarsu propio peso al “apagarse” y colapsa formando un agujero negro, típicamente como remanente de una supernova )
  • 19. El primero: Cygnus X1 Masa entre 6 y 10 Msol
  • 20. EL CANDIDATO CYGNUS X-1: Cygnus X-1 es un sistema binario emisor de rayos X descubierto en 1962. El objeto visible THDE226868 es una estrella azul supergigante de magnitud 9, cuya velocidad radial muestra una periodicidad de 5.6 dias. La potente emisión X del objeto y el hecho que tanto la emisión X como la visible varían muy rápidamente, sugieren la presencia de un agujero negro. La masa de la compañera se estima en 6 masas solares. http://www.astro.cornell.edu/academics/courses/astro201/cygx1.htm
  • 21. 2 21 3 2 21 )( )( ),,( MM iSenM iMMf + = Determinarla masa obviamente no es fácil! Efecto Doppler  velocidad radial  período  función de masa La masa de la estrella visible puede estimarse porsu espectro, y con ese dato obtenercotas para la masa del objeto no visible (ya que no se conoce la inclinación de la órbita)
  • 22.
  • 23. El más grande de la galaxia: SgrA M= 3 000 000 Msol
  • 24. Ghez et al 2002
  • 25. Descubrimiento de una estrella orbitando alrededor de SgrA, en el centro de la vía láctea (2002) Período: 15,2 años Eccentricidad: 0,87 Velocidad típica: 6 000 Km/seg Ghez et al 2002
  • 26. Chandra X-Ray Obs (2001) El agujero negro se traga un bocado de materia y emite rayos X
  • 27. El más cercano V4641: Masa: entre 3 y 10 Msol Distancia a la Tierra: 1500 años luz 16 y 17 de setiembre de 1999 http://apod.nasa.gov/apod/ap000117.html
  • 28. Apuesta entre Hawking y Thorne (1974) Del libro “Black holes and Time Warps, K. Thorne
  • 29. OTROS CANDIDATOS 2001-2003, 2004 by Wm. Robert Johnston Hasta 20 masas solares Entre 100 y 100 000 masas solares Más de 1 000 000 de masas solares www.johnstonsarchive.net
  • 30. Relevamiento de sistemas binarios que emiten rayos X y de galaxias con núcleos activos. NASA – Satélite SWIFT- 2006 Se ven unos 200 candidatos a agujeros negros supermasivos “cercanos” (a menos de 400 millones de años luz de distancia)
  • 31. Si surge el tema en el aula: Principales conceptos necesarios: • Interacción gravitacional (newtoniana!) • Velocidad de escape • Existencia de una velocidad límite en la naturaleza Para fijar ideas: • Cálculo de velocidades de escape (lo importante no es la masa sino M/R !!) • Cálculo de la masa de un agujero negro a partir de datos de las órbitas de estrellas que giran a su alrededor (en casos simplificados de órbitas circulares) • Cálculo de las “fuerzas de marea” en las cercanías de una estrella de neutrones
  • 32. Además de serun tema de actualidad porsu relevancia académica, es un excelente ejemplo concreto para discutirla importancia de combinar observaciones y modelos teóricos para avanzaren la comprensión de los fenómenos naturales. También ilustra el carácterprovisorio de las explicaciones de dichos fenómenos. SITIOS MUY RECOMENDABLES (en inglés): http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/teachers/blackholes/blackholes.html http://hubblesite.org/explore_astronomy/black_holes/