Astrofísica
Integral descubre cómo escapar de un agujero negro
El satélite Integral
de la ESA ha sido capaz de detectar partículas un milisegundo antes de que
quedasen sumidas en un agujero negro, pero ¿quedarán atrapadas para siempre?
Los resultados de las últimas observaciones sugieren que aún tienen una
oportunidad para escapar.
A nadie le gustaría
estar cerca de un agujero negro. A cientos de kilómetros de su superficie, el
espacio se convierte en una vorágine de partículas y radiación; torrentes de
moléculas de gas caen hacia el interior del agujero a velocidades próximas a la
de la luz, calentándose hasta alcanzar temperaturas de millones de grados.
Habitualmente, las
partículas quedan atrapadas en esta trampa mortal en cuestión de milisegundos,
pero una pequeña fracción podría tener la oportunidad de escapar.
Gracias a las nuevas
observaciones realizadas por Integral, los astrónomos tienen la certeza de que
esta caótica región está surcada por una compleja red de campos magnéticos.
Esta es la primera
vez que se identifica la presencia de campos magnéticos tan cerca de un agujero
negro. Por si esto fuera poco, Integral ha demostrado que estos campos
presentan una compleja estructura que forma una especie de túneles por los que
algunas partículas logran huir del pozo gravitatorio.
Philippe Laurent,
investigador del CEA en Saclay, Francia, y su equipo realizaron este
descubrimiento estudiando el sistema binario de Cygnus X-1, en el que la
gravedad del agujero negro está desmembrando la estrella que lo acompaña.
Todas las pruebas
apuntan a que este campo magnético es suficientemente fuerte como para arrancar
partículas del pozo gravitatorio y bombearlas hacia el exterior, proyectando un
chorro de materia en el vacío del espacio. Las partículas que forman estos
chorros ganan velocidad recorriendo trayectorias espirales, lo que afecta a una
propiedad de la radiación conocida como polarización.
Los rayos gamma, al
igual que la luz visible, son un tipo de onda electromagnética que puede
oscilar en un plano determinado, cuya orientación se define mediante la
‘polarización’ de la onda. Cuando una partícula cargada describe una
trayectoria curva a gran velocidad en el seno de un campo magnético, emite un
tipo de radiación conocida como ‘sincrotrón’, que presenta un patrón de
polarización muy característico. Esto es precisamente lo que el equipo de
Laurent ha descubierto en los rayos gamma procedentes de Cygnus X-1.
“Hemos tenido que
comparar prácticamente todas las observaciones de Cygnus X-1 realizadas por
Integral para ser capaces de detectar este fenómeno”, explica Laurent.
El histórico de las
observaciones realizadas a lo largo de siete años suma un total de cinco
millones de segundos, lo que sería el equivalente a tomar una única imagen con
un tiempo de exposición de más de dos meses. El equipo de Laurent ha combinado
todas las observaciones realizadas por Integral para obtener esta exposición
equivalente.
“Todavía no
comprendemos exactamente cómo la materia que cae en el agujero negro termina
siendo arrastrada por estos chorros; hay un gran debate entre los teóricos,
pero sin duda estas observaciones les ayudarán a alcanzar un consenso”, explica
Laurent.
Estos chorros de
partículas se conocen desde hace tiempo gracias a las observaciones realizadas
con radiotelescopios, pero la resolución de estos instrumentos no permite observar
el agujero negro con el nivel de detalle necesario para determinar con
precisión a qué distancia de su centro se generan. Esta limitación es lo que
convierte a las observaciones realizadas por Integral en un descubrimiento sin
precedentes.
“El descubrimiento de radiación polarizada en los chorros emitidos por un agujero negro es un gran avance que demuestra que Integral, la misión de la ESA encargada de observar las bandas de alta energía del espectro electromagnético, continúa generando resultados clave ocho años después de su lanzamiento”, concluye Christoph Winkler, Científico del Proyecto Integral para la ESA. (Fuente ESA)





