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Las ondas gravitacionales más detalladas de la historia acaban de confirmar la gran predicción de Stephen Hawking

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;1824c2&sol;artwork&lowbar;gw250114main&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Las ondas gravitacionales más detalladas de la historia acaban de confirmar la gran predicción de Stephen Hawking">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>Después de diez años <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hemos-detectado-ondas-gravitacionales-a-escala-nunca-vista-todo-gracias-a-predicciones-einstein" data-vars-post-title&equals;"Hemos detectado ondas gravitacionales a una escala nunca vista&period; Y todo gracias a las predicciones de Einstein " data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hemos-detectado-ondas-gravitacionales-a-escala-nunca-vista-todo-gracias-a-predicciones-einstein">perfeccionando la detección de ondas gravitacionales<&sol;a>&comma; los sensores de LIGO lograron <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ligo&period;caltech&period;edu&sol;news&sol;ligo20250910">una observación tan precisa<&sol;a> que ha permitido a los físicos confirmar una de las predicciones más famosas de Stephen Hawking&colon; el teorema del área de los agujeros negros&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Diez años&period;<&sol;strong> Ha pasado ya una década desde que los científicos del observatorio LIGO <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;confirmado-ligo-ha-detectado-ondas-gravitacionales" data-vars-post-title&equals;"Confirmado&colon; LIGO ha detectado ondas gravitacionales" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;confirmado-ligo-ha-detectado-ondas-gravitacionales">escucharon por primera vez el universo<&sol;a> de una forma completamente nueva&colon; mediante la detección de ondas gravitacionales&period; El 14 de septiembre de 2015&comma; las <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-ondas-gravitacionales-que-son-donde-estan-y-por-que-no-vamos-a-parar-de-hablar-de-ellas" data-vars-post-title&equals;"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales&colon; qué son&comma; dónde están y por qué no vamos a parar de hablar de ellas" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-ondas-gravitacionales-que-son-donde-estan-y-por-que-no-vamos-a-parar-de-hablar-de-ellas">arrugas en el tejido del espaciotiempo<&sol;a> predichas por Albert Einstein un siglo antes inauguraron una nueva era en la astronomía&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;unica-forma-confirmar-indicios-vida-pasada-marte-traer-roca-a-tierra-hay-tres-grandes-voluntarios" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;20c839&sol;freepik&lowbar;&lowbar;enhance&lowbar;&lowbar;48768&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;unica-forma-confirmar-indicios-vida-pasada-marte-traer-roca-a-tierra-hay-tres-grandes-voluntarios" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;unica-forma-confirmar-indicios-vida-pasada-marte-traer-roca-a-tierra-hay-tres-grandes-voluntarios" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra">La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Lo que entonces era un susurro cósmico casi imperceptible&comma; hoy se ha convertido en una sinfonía que los sensores pueden oír con claridad&period; Y en el décimo aniversario de aquel hito&comma; la colaboración LIGO-Virgo-KAGRA &lpar;LVK&rpar; ha capturado la señal de ondas gravitacionales más nítida hasta la fecha&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>GW250114&period;<&sol;strong> Detectadas el 14 de enero de 2025&comma; los físicos creen que estas ondas gravitacionales fueron provocadas por la colisión y posterior fusión de dos agujeros negros a unos 1&period;300 millones de años luz de la Tierra&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Curiosamente&comma; el evento es casi un gemelo del que acabó <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;las-ondas-gravitacionales-se-llevan-el-nobel-de-fisica-2017" data-vars-post-title&equals;'Ha llegado la hora del "descubrimiento astrofísico del siglo"&colon; las ondas gravitacionales se llevan el Nobel de Física 2017' data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;las-ondas-gravitacionales-se-llevan-el-nobel-de-fisica-2017">valiéndoles a los físicos de LIGO el premio Nobel de 2017<&sol;a>&comma; GW150914&period; En ambos casos&comma; se trataba de dos agujeros negros con masas de entre 30 y 40 veces la de nuestro Sol&period; Pero hay una diferencia abismal&colon; la calidad de la señal&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Una nitidez sin precedentes&period;<&sol;strong> Gracias a una década de mejoras tecnológicas y avances en ingeniería cuántica&comma; los detectores de LIGO son ahora casi cuatro veces más sensibles&period; Mientras que la primera señal tuvo una relación señal&sol;ruido de 26&comma; la de GW250114 tiene una de 80&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Podemos oírlo alto y claro&comma; y eso nos permite poner a prueba las leyes fundamentales de la física&&num;8221&semi;&comma; explica Katerina Chatziioannou&comma; profesora de física en Caltech y una de las autoras del estudio publicado en <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;journals&period;aps&period;org&sol;prl&sol;abstract&sol;10&period;1103&sol;kw5g-d732">Physical Review Letters<&sol;a>&period; Esta nitidez ha sido clave para desentrañar los secretos que se escondían en las vibraciones del agujero negro resultante de la fusión&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>El teorema de Hawking&period;<&sol;strong> En 1971&comma; Stephen Hawking propuso que el área total del horizonte de sucesos de un agujero negro nunca puede reducirse&period; Puede aumentar o permanecer igual&comma; pero nunca encoger&period; Esto&comma; que se conoce como el teorema del área de Hawking&comma; es análogo a la segunda ley de la termodinámica&comma; que dice que la entropía &lpar;el desorden&rpar; de un sistema aislado siempre aumenta&period; Por eso&comma; el área de un agujero negro es una medida de su entropía&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Probarlo es complicado&period; Cuando dos agujeros negros se fusionan&comma; parte de su masa se convierte en una cantidad ingente de energía en forma de ondas gravitacionales &lpar;la famosa E&equals;mc²&rpar;&period; Además&comma; el nuevo agujero negro puede girar mucho más rápido&comma; y un giro mayor implica un área menor para la misma masa&period; ¿Compensa el aumento de masa estas pérdidas para que el área final sea siempre mayor&quest; El análisis de GW250114 lo ha zanjado el asunto de forma contundente&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Hawking tenía razón&period;<&sol;strong> En este caso&comma; los dos agujeros negros iniciales tenían un área combinada de unos 240&period;000 kilómetros cuadrados&period; Tras la fusión&comma; el nuevo agujero negro&comma; con una masa de unas 63 veces la del Sol&comma; pasó a tener un área de 400&period;000 kilómetros cuadrados&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Si en 2021 un primer test con la señal de 2015 arrojó una confianza del 95&percnt;&comma; los nuevos datos elevan esa certeza a un 99&comma;999&percnt;&period; Como recuerda Kip Thorne&comma; uno de los padres de LIGO y amigo personal de Hawking&comma; el físico británico le llamó justo después de la primera detección en 2015 para preguntarle si podrían probar su teorema&period; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;stephen-hawking-el-hombre-que-quiso-comprender-la-mente-de-dios-la-vida-las-ideas-y-el-ejemplo-de-un-genio" data-vars-post-title&equals;"El hombre que quiso comprender la mente de Dios&colon; la vida&comma; las ideas y el ejemplo de un genio llamado Stephen Hawking" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;stephen-hawking-el-hombre-que-quiso-comprender-la-mente-de-dios-la-vida-las-ideas-y-el-ejemplo-de-un-genio">Hawking falleció en 2018<&sol;a>&comma; pero hoy su teoría ha sido verificada de una manera que le habría dejado muy satisfecho&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Einstein también&period;<&sol;strong> Gracias a esta nueva señal&comma; los científicos han podido analizar el momento justo después de la fusión en el que el nuevo agujero negro vibra como una campana recién golpeada antes de estabilizarse&period; Las frecuencias y la rapidez con la que se atenúan estos tonos encajan a la perfección con las predicciones de la relatividad general de Einstein para un agujero negro de Kerr &lpar;un agujero negro sin carga y en rotación&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Es la prueba más sólida hasta la fecha de que los agujeros negros son objetos aparentemente simples que pueden describirse completamente con solo tres propiedades&colon; masa&comma; espín y carga eléctrica&period; Toda la demás información del material que los formó se pierde&period; Pero cada detección de ondas gravitacionales es una pieza más en el puzzle del cosmos&period; Y como demuestra GW250114&comma; para entenderlas viajamos a hombros de gigantes como Einstein y Hawking&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; Aurore Simonnet &lpar;SSU&sol;EdEon&rpar;&sol;LVK&sol;URI<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-ondas-gravitacionales-que-son-donde-estan-y-por-que-no-vamos-a-parar-de-hablar-de-ellas" data-vars-post-title&equals;"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales&colon; qué son&comma; dónde están y por qué no vamos a parar de hablar de ellas" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-las-ondas-gravitacionales-que-son-donde-estan-y-por-que-no-vamos-a-parar-de-hablar-de-ellas">Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales&colon; qué son&comma; dónde están y por qué no vamos a parar de hablar de ellas<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;ondas-gravitacionales-detalladas-historia-acaban-confirmar-gran-prediccion-stephen-hawking&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;15&lowbar;Sep&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <em> Las ondas gravitacionales más detalladas de la historia acaban de confirmar la gran predicción de Stephen Hawking <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;15&lowbar;Sep&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;matias-s-zavia&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;15&lowbar;Sep&lowbar;2025"><br &sol;>&NewLine; Matías S&period; Zavia<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;Después de diez años perfeccionando la detección de ondas gravitacionales&comma; los sensores de LIGO lograron una observación tan precisa que ha permitido a los físicos confirmar una de las predicciones más famosas de Stephen Hawking&colon; el teorema del área de los agujeros negros&period;Diez años&period; Ha pasado ya una década desde que los científicos del observatorio LIGO escucharon por primera vez el universo de una forma completamente nueva&colon; mediante la detección de ondas gravitacionales&period; El 14 de septiembre de 2015&comma; las arrugas en el tejido del espaciotiempo predichas por Albert Einstein un siglo antes inauguraron una nueva era en la astronomía&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> La NASA ha encontrado indicios de vida pasada en Marte&period; El problema es que no sabe cómo traerlos a la Tierra<&sol;p>&NewLine;<p>Lo que entonces era un susurro cósmico casi imperceptible&comma; hoy se ha convertido en una sinfonía que los sensores pueden oír con claridad&period; Y en el décimo aniversario de aquel hito&comma; la colaboración LIGO-Virgo-KAGRA &lpar;LVK&rpar; ha capturado la señal de ondas gravitacionales más nítida hasta la fecha&period;GW250114&period; Detectadas el 14 de enero de 2025&comma; los físicos creen que estas ondas gravitacionales fueron provocadas por la colisión y posterior fusión de dos agujeros negros a unos 1&period;300 millones de años luz de la Tierra&period;Curiosamente&comma; el evento es casi un gemelo del que acabó valiéndoles a los físicos de LIGO el premio Nobel de 2017&comma; GW150914&period; En ambos casos&comma; se trataba de dos agujeros negros con masas de entre 30 y 40 veces la de nuestro Sol&period; Pero hay una diferencia abismal&colon; la calidad de la señal&period;Una nitidez sin precedentes&period; Gracias a una década de mejoras tecnológicas y avances en ingeniería cuántica&comma; los detectores de LIGO son ahora casi cuatro veces más sensibles&period; Mientras que la primera señal tuvo una relación señal&sol;ruido de 26&comma; la de GW250114 tiene una de 80&period;&&num;8221&semi;Podemos oírlo alto y claro&comma; y eso nos permite poner a prueba las leyes fundamentales de la física&&num;8221&semi;&comma; explica Katerina Chatziioannou&comma; profesora de física en Caltech y una de las autoras del estudio publicado en Physical Review Letters&period; Esta nitidez ha sido clave para desentrañar los secretos que se escondían en las vibraciones del agujero negro resultante de la fusión&period;El teorema de Hawking&period; En 1971&comma; Stephen Hawking propuso que el área total del horizonte de sucesos de un agujero negro nunca puede reducirse&period; Puede aumentar o permanecer igual&comma; pero nunca encoger&period; Esto&comma; que se conoce como el teorema del área de Hawking&comma; es análogo a la segunda ley de la termodinámica&comma; que dice que la entropía &lpar;el desorden&rpar; de un sistema aislado siempre aumenta&period; Por eso&comma; el área de un agujero negro es una medida de su entropía&period;Probarlo es complicado&period; Cuando dos agujeros negros se fusionan&comma; parte de su masa se convierte en una cantidad ingente de energía en forma de ondas gravitacionales &lpar;la famosa E&equals;mc²&rpar;&period; Además&comma; el nuevo agujero negro puede girar mucho más rápido&comma; y un giro mayor implica un área menor para la misma masa&period; ¿Compensa el aumento de masa estas pérdidas para que el área final sea siempre mayor&quest; El análisis de GW250114 lo ha zanjado el asunto de forma contundente&period;Hawking tenía razón&period; En este caso&comma; los dos agujeros negros iniciales tenían un área combinada de unos 240&period;000 kilómetros cuadrados&period; Tras la fusión&comma; el nuevo agujero negro&comma; con una masa de unas 63 veces la del Sol&comma; pasó a tener un área de 400&period;000 kilómetros cuadrados&period;Si en 2021 un primer test con la señal de 2015 arrojó una confianza del 95&percnt;&comma; los nuevos datos elevan esa certeza a un 99&comma;999&percnt;&period; Como recuerda Kip Thorne&comma; uno de los padres de LIGO y amigo personal de Hawking&comma; el físico británico le llamó justo después de la primera detección en 2015 para preguntarle si podrían probar su teorema&period; Hawking falleció en 2018&comma; pero hoy su teoría ha sido verificada de una manera que le habría dejado muy satisfecho&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Einstein también&period; Gracias a esta nueva señal&comma; los científicos han podido analizar el momento justo después de la fusión en el que el nuevo agujero negro vibra como una campana recién golpeada antes de estabilizarse&period; Las frecuencias y la rapidez con la que se atenúan estos tonos encajan a la perfección con las predicciones de la relatividad general de Einstein para un agujero negro de Kerr &lpar;un agujero negro sin carga y en rotación&rpar;&period;Es la prueba más sólida hasta la fecha de que los agujeros negros son objetos aparentemente simples que pueden describirse completamente con solo tres propiedades&colon; masa&comma; espín y carga eléctrica&period; Toda la demás información del material que los formó se pierde&period; Pero cada detección de ondas gravitacionales es una pieza más en el puzzle del cosmos&period; Y como demuestra GW250114&comma; para entenderlas viajamos a hombros de gigantes como Einstein y Hawking&period;Imagen &vert; Aurore Simonnet &lpar;SSU&sol;EdEon&rpar;&sol;LVK&sol;URIEn Xataka &vert; Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales&colon; qué son&comma; dónde están y por qué no vamos a parar de hablar de ellas<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Las ondas gravitacionales más detalladas de la historia acaban de confirmar la gran predicción de Stephen Hawking <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Matías S&period; Zavia<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace;   <&sol;p>&NewLine;<p>&ZeroWidthSpace; <&sol;p>&NewLine;

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