Agujero negro
El núcleo de la galaxia elíptica gigante M87, donde hay evidencia
de un agujero negro súper masivo. También se observa un potente chorro (jet) de materia eyectada por los
poderosos campos magnéticos generados por éste. Imagen tomada por el Telescopio espacial Hubble.
Un agujero negro u hoyo negro es una región finita del espacio-tiempo
provocada por una gran concentración de masa en su interior, con enorme
aumento de la densidad, lo que provoca un campo gravitatorio tal que ninguna
partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de dicha
región.
La curvatura del
espacio-tiempo o «gravedad de un agujero negro» debida a la gran
cantidad de energía del
objeto celeste provoca una singularidad envuelta por una superficie cerrada,
llamada horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos separa la región
de agujero negro del
resto del Universo y es la superficie límite del espacio a partir de la que ninguna
partícula puede salir, incluyendo la luz. Dicha curvatura es estudiada
por la relatividad general, la que predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio. En los años 1970
Hawking y Ellis [1] demostraron varios teoremas importantes sobre la ocurrencia
y geometría de los agujeros negros; previamente, en 1963, Roy Kerr
había demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones todos
los agujerosnegros debían tener una geometría
casi-esférica determinada por tres parametros: su masa M, su carga
eléctrica total e y su momento angular L.
Se cree que en el
centro de la mayoría de las galaxias, entre
ellas la Vía Lactea, hay agujeros negros súper masivos. La
existencia de agujeros negros esta apoyada en
observaciones astronómicas, en especial a través de la
emisión de rayos X por estrellas binarias y galaxias activas.
Historia del agujero
agujero negro (simulado) de diez masas solares
según lo visto de una distancia de 600 kilómetros con la
vía lactea en el fondo (angulo horizontal de la abertura
de la camara fotografica: 90°).
El concepto de un cuerpo tan denso que ni la luz
pudiese escapar de él, fue descrito en un artículo enviado en
1783 a la Royal Society por un geólogo inglés llamado John
Michell. Por aquel entonces la teoría de Newton de gravitación y el concepto de
velocidad de escape eran muy conocidos. Michell
calculó que un cuerpo con un radio 500 veces el
del Sol y la misma densidad tendría, en su superficie, una velocidad de
escape igual a la de la luz y sería invisible.
En 1796, el matematico francés Pierre-Simon Laplace
explicó en las dos primeras ediciones de su libro Exposition du Systeme
du Monde la misma idea aunque, al ganar terreno la idea de que la luz era una
onda sin masa, en el siglo XIX fue descartada enediciones posteriores.
En 1915, Einstein desarrolló la relatividad general y demostró
que la luz era influenciada por la gravedad. Unos
meses después, Karl Schwarzschild encontró una solución a
las ecuaciones de Einstein, donde un cuerpo pesado
absorbería la luz. Se sabe ahora que el radio de Schwarzschild es el
radio del
horizonte de sucesos de un agujero negro que no gira, pero esto no era bien
entendido en aquel entonces. El propio Schwarzschild
pensó que no era mas que una solución matematica,
no física. En 1930, Subrahmanyan Chandrasekhar demostró
que un cuerpo con una masa crítica, (ahora
conocida como
límite de Chandrasekhar) y que no emitiese radiación,
colapsaría por su propia gravedad porque no había nada que se
conociera que pudiera frenarla (para dicha masa la fuerza de atracción
gravitatoria sería mayor que la proporcionada por el principio de
exclusión de Pauli). Sin embargo, Eddington se opuso a la idea de que la
estrella alcanzaría un tamaño nulo, lo
que implicaría una singularidad desnuda de materia, y que debería
haber algo que inevitablemente pusiera freno al colapso, línea adoptada
por la mayoría de los científicos.
En 1939, Robert Oppenheimer predijo que una estrella masiva podría
sufrir un colapso gravitatorio y, por tanto, los
agujeros negros podrían ser formados en la naturaleza. Esta teoría
no fue objeto de muchaatención hasta los años 1960 porque,
después de la Segunda Guerra Mundial, se tenía mas
interés en lo que sucedía a escala atómica.
En 1967, Stephen Hawking y Roger Penrose probaron que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en
determinados casos no se podía impedir que se crease un agujero negro a
partir de un colapso.
La idea de agujero negro tomó fuerza con los
avances científicos y experimentales que llevaron al descubrimiento de
los púlsars. Poco después, el término 'agujero negro' fue acuñado por John Weeler.
Clasificación teórica
Según su origen, teóricamente pueden existir al menos tres clases
de agujeros negros
• Agujeros negros primordiales, creados temprano en la historia del
Universo. Sus masas pueden ser variadas y ninguno ha sido
observado.
• Agujeros negros súper masivos, con
masas de varios millones de masas solares. Son el
corazón de muchas galaxias. Se forman en el mismo proceso que da origen a las componentes esféricas de las galaxias.
• Agujeros negros de masa solar. Se forman
cuando una estrella de masa 2 mayor que la masa del
Sol se convierte en supernova e implosiona. Su núcleo se concentra en un volumen muy pequeño que cada vez se va reduciendo
mas.
Un agujero negro sin carga y sin momento angular es un agujero negro de
Schwarzschild, mientras que un agujero negro rotatorio (conmomento angular
mayor que 0), se denomina agujero negro de Kerr
Zonas observables
Visión de un artista de un agujero negro con disco de acreción.
Impresión de un artista de un agujero negro con
una estrella del
compañero de cerca que se mueve en órbita alrededor que excede su
límite de Roche. La materia en que cae forma un
disco de acrecimiento, con algo de la materia que es expulsada en jets polares
altamente enérgicos.
En las cercanías de un agujero negro se suele
formar un disco de acrecimiento. Lo compone la materia con momento angular,
carga eléctrica y masa, la que es afectada por la enorme
atracción gravitatoria del mismo, ocasionando que inexorablemente
atraviese el horizonte de sucesos y, por lo tanto, lo incremente.
En cuanto a la luz que atraviesa la zona del disco, también es afectada, tal como esta previsto
por la Teoría de la Relatividad. El efecto es visible desde la Tierra
por la desviación momentanea que produce en posiciones estelares
conocidas, cuando los haces de luz procedentes de las
mismas transitan dicha zona.
Hasta hoy es imposible describir lo que sucede en el interior de un agujero negro; sólo se puede imaginar, suponer y observar
sus efectos sobre la materia y la energía en las zonas externas y
cercanas al horizonte de sucesos y la ergosfera.
Uno de los efectos mas controvertidos que implica laexistencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la
entropía del Universo, lo que violaría los fundamentos de la
Termodinamica, ya que toda materia y energía
electromagnética que atraviese dicho horizonte de sucesos, tienen
asociados un nivel de entropía. Stephen Hawking
propone en su último libro que la única forma que no aumente la
entropía sería que la información de todo lo que atraviese
el horizonte de sucesos siga existiendo de alguna forma.
Otra de las implicaciones de un agujero negro
supermasivo sería la probabilidad que fuese capaz de generar su colapso completo,
convirtiéndose en una singularidad desnuda de materia.
La entropía en los agujeros negros
Según Stephen Hawking, en los agujeros negros se viola el segundo
principio de la termodinamica, lo que dio pie a especulaciones sobre
viajes en el espacio-tiempo y agujeros de gusano. El tema esta siendo
motivo de revisión; actualmente Hawking se ha retractado de su
teoría inicial y ha admitido que la entropía de la materia se
conserva en el interior de un agujero negro
(véase enlace externo). Según Hawking, a pesar de la
imposibilidad física de escape de un agujero
negro, estos pueden terminar evaporandose por la llamada
radiación de Hawking, una fuente de Rayos X que escapa del horizonte de sucesos.
El legado que entrega Hawking en esta materia es de aquellos que,con poca frecuencia en física, son calificados de
bellos. Entrega los elementos matematicos para comprender que los
agujeros negros tienen una entropía
gravitacional intrínseca. Ello implica que la gravedad introduce un nivel adicional de impredictibilidad por sobre la
incertidumbre cuantica. Parece, en función de la actual capacidad
teórica, de observación y experimental, como si la naturaleza
asumiera decisiones al azar o, en su efecto, alejadas de leyes precisas mas
generales.
La hipótesis de que los agujeros negros
contienen una entropía y que, ademas, ésta es finita,
requiere para ser consecuente que tales agujeros emitan radiaciones
térmicas, lo que al principio parece increíble. La
explicación es que la radiación emitida escapa del agujero negro,
de una región de la que el observador exterior no conoce mas que
su masa, su momento angular y su carga eléctrica. Eso
significa que son igualmente probables todas las combinaciones o
configuraciones de radiaciones de partículas que tengan energía,
momento angular y carga eléctrica iguales. Son muchas las
posibilidades de entes, si se quiere hasta de los mas exóticos,
que pueden ser emitidos por un agujero negro, pero
ello corresponde a un número reducido de configuraciones. El
número mayor de configuraciones corresponde con mucho a una
emisión con un espectro que es casi
térmico.
Físicos comoJacob D. Bekenstein han relacionado
a los agujeros negros y su entropía con la teoría de la
información.
Los agujeros negros en la física actual
Se explican los fenómenos físicos mediante dos teorías que
se contradicen entre ellas; la mecanica cuantica, que explica la
naturaleza de «lo muy pequeño», donde predomina el caos y la
estadística, y la relatividad general, que explica la naturaleza de
«lo muy pesado» y que afirma que en todo momento se puede saber con
exactitud dónde esta un cuerpo. Cualquiera de estas
teorías esta experimentalmente confirmada pero, al intentar
explicar la naturaleza de un agujero negro, es
necesario discernir si se aplica la cuantica por ser algo muy
pequeño o la relatividad por ser algo tan pesado. Esta claro que
hasta que no se disponga de una física mas avanzada no se
conseguira explicar realmente la naturaleza de este
fenómeno.
Descubrimientos recientes
En junio de 2004 astrónomos descubrieron un
agujero negro súper masivo, el Q0906+6930, en el centro de una galaxia distante a unos
12.700 millones de años luz. Esta observación indicó una
rapida creación de agujeros negros
súper masivos en el Universo joven.
La formación de micro agujeros negros en los
aceleradores de partículas ha sido reportada [2], pero no confirmada.
Por ahora, no hay candidatos observados para ser agujeros negros
primordiales.