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Resplandor fantasma: la sombra de un agujero de gusano es más brillante que la de un agujero negro

Original: "Ellis-Bronnikov Wormhole Shadows with Spherically Symmetric Accretion Flow"
arXiv:2606.01699v1 · 2026-06-01 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 min · General Relativity High Energy HEP Theory
Las simulaciones muestran que la ausencia de horizonte de sucesos hace que el anillo de fotones del agujero de gusano sea más brillante, pero los telescopios actuales aún no perciben la diferencia.
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En 2019 vimos por primera vez la «sombra» de un agujero negro. ¿Y si fuera un agujero de gusano? Las simulaciones mostraron que sin horizonte de sucesos su anillo de fotones es más brillante: el resplandor se filtra por la garganta como a través de un tejido fantasmal. Los futuros interferómetros captarán ese brillo fantasma, y entonces los puentes a través del espacio-tiempo serán objetos de observación, no de ciencia ficción.

🎯 El agujero de gusano de Ellis-Bronnikov, descubierto en 1973, posee en otro universo masa negativa: un detalle exótico que recuerda que tales objetos exigen violar las condiciones clásicas de energía.

🎬 En la película «Interstellar», los protagonistas atraviesan un agujero de gusano creado por una supercivilización. Modelos reales como el de Ellis-Bronnikov, aunque sufren de inestabilidad, muestran que existe una base científica para tales portales.

f(R) = \frac{2M}{\ell}\left(\tan^{-1}\frac{R}{\ell} - \frac{\pi}{2}\right)
determina el corrimiento al rojo gravitacional y la curvatura de los rayos cerca de la garganta
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