Popular

Un telescopio lunar verá las sombras de agujeros negros lejanos ⚡ экспресс

Original: "Beyond Sgr A* and M87*: Sub-Microarcsecond Black Hole Shadow Detection via Lunar-based Extremely Long Baseline Interferometry"
arXiv:2601.02812v2 · 2026-01-06 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 min · Galaxies Instrumentation
Un telescopio en la Luna hará visibles las sombras de agujeros negros supermasivos en otras galaxias.
Links in the knowledge graph 1

📄 Mostrando la version "Simple" — "Popular" aun no esta lista. Anadelo a favoritos para ayudar a priorizarla.

Cuanto más separadas estén las antenas, más finos serán los detalles que captan. Al combinar sus señales, los astrónomos convierten varios instrumentos en un solo telescopio del tamaño de la distancia entre ellos. Añadiendo a las antenas terrestres una lunar, obtenemos un ojo virtual de 384 000 km de diámetro. Es como mirar al cosmos con los ojos de un gigante cuyas pupilas están separadas por la distancia de la Tierra a la Luna.

Un telescopio lunar con un diámetro de entre 5 y 40 metros permitirá ver con claridad las sombras de al menos seis agujeros negros supermasivos en otras galaxias. Por ejemplo, para un objeto en la galaxia del Sombrero bastará una antena de cinco metros, mientras que para NGC 5252 necesitará una de cuarenta.

La principal sorpresa es el anillo de fotones. Es un finísimo aro de luz generado por la extrema curvatura del espacio-tiempo. Para distinguirlo, se necesitarán además antenas flotando en el vacío entre la Tierra y la Luna. Entonces las sombras de los agujeros negros se volverán más nítidas y pondremos a prueba las leyes de la gravedad allí donde funcionan al límite.

🎯 La resolución angular de este sistema —0,7 microsegundos de arco— es comparable a poder distinguir una naranja dejada en la superficie de la Luna desde la Tierra.

🎬 Como en 'Interstellar', pero más preciso: el telescopio lunar promete mostrar las sombras de agujeros negros lejanos con una nitidez de película.

Scientists
Stephen HawkingJacob BekensteinAlbert EinsteinFritz ZwickyVera RubinBernhard Riemann
Tags
agujero negro galaxia curvatura del espacio-tiempo
Laws
radiación de Hawkinglente gravitacionalEntropía de Bekenstein-HawkingEcuaciones de Einsteinprincipio de equivalenciateorema del virial
Original: arXiv:2601.02812v2 · CC BY 4.0 · bridge42worlds