Ciencia y Tecnología

Un modelo de agujero negro en siete dimensiones demuestra que, para no variar, Stephen Hawking tenía razón

Published

on

<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;69db35&sol;stephen-hawking-y-agujero-negro&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Un modelo de agujero negro en siete dimensiones demuestra que&comma; para no variar&comma; Stephen Hawking tenía razón">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros solo podían crecer&comma; ya que nada escapa de ellos&period; Más tarde&comma; Stephen Hawking desmontó esta teoría&comma; señalando que sí que puede salir radiación de su interior y que&comma; de hecho&comma; con este proceso el agujero negro <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;stephen-hawking-se-quedo-corto-su-prediccion-universo-esta-condenado-a-evaporarse-1" data-vars-post-title&equals;"Stephen Hawking se quedó corto en su predicción&colon; el universo está condenado a evaporarse" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;stephen-hawking-se-quedo-corto-su-prediccion-universo-esta-condenado-a-evaporarse-1">se va esfumando poco a poco<&sol;a>&period; Esta hipótesis generó una nueva paradoja&semi; ya que&comma; según la mecánica cuántica&comma; la información no puede ser creada ni destruida en un sistema cuántico&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p>Si la información no puede destruirse&comma; cuando el agujero negro desaparece&comma; ¿a dónde va toda la información que almacenó&quest; Esta cuestión ha sido un misterio hasta que a <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;link&period;springer&period;com&sol;article&sol;10&period;1007&sol;s10714-026-03528-z">un equipo de científicos de la Academia Eslovaca de Ciencias<&sol;a> se le ocurrió hacer simulaciones en un sistema de 7 dimensiones&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un recordatorio sobre agujeros negros<&sol;strong>&period; Un agujero negro <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;pensabamos-que-corazon-via-lactea-era-inmenso-agujero-negro-matematicas-nos-han-cambiado-esta-idea" data-vars-post-title&equals;"Pensábamos que el corazón de la Vía Láctea era un inmenso agujero negro&period; Las matemáticas nos han cambiado esta idea" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;pensabamos-que-corazon-via-lactea-era-inmenso-agujero-negro-matematicas-nos-han-cambiado-esta-idea">es un objeto astronómico<&sol;a> tan masivo que su atracción gravitatoria no permite que nada escape de él&period; Ni siquiera la luz&period; A cierta distancia del agujero negro se encuentra el horizonte de sucesos&comma; que es ese punto de no retorno a partir del cual todo es atraído hacia su interior&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Radiación de Hawking<&sol;strong>&period; En la década de 1970&comma; Stephen Hawking <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;bbc&period;com&sol;mundo&sol;noticias-43407377">lanzó una hipótesis<&sol;a> que daba al traste con la idea de que nada puede escapar de un agujero negro&period; Según él&comma; si tenemos en cuenta la física cuántica&comma; hay algo que sí puede hacerlo&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que el vacío no está vacío como tal&period; Continuamente se forman pares de partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen&period; Si esto ocurre en las inmediaciones del horizonte de sucesos&comma; podría ser que una de estas partículas sea atraída hacia el agujero negro&comma; mientras que otra logre escapar de él&comma; al estar ligeramente más allá del punto de no retorno&period; Ese escape extrae energía del agujero negro&period; Es lo que se bautizó como radiación de Hawking&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&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>Agujeros negros que desaparecen<&sol;strong>&period; Todos hemos escuchado alguna vez la famosa fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein&colon; E &equals; mc²&period; Dado que la c es una constante&comma; si hay energía&comma; también debe haber masa y&comma; por lo tanto&comma; si se pierde energía&comma; para que se mantenga la constante también se debe perder masa&period; Eso significa que cada vez que un agujero negro pierde energía también está perdiendo masa&period; Son objetos muy masivos&comma; tardarían muchísimo en apagarse&comma; pero finalmente lo hacen&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Llega la paradoja<&sol;strong>&period; Inicialmente&comma; muchos colegas vieron la hipótesis de Hawking como un disparate&period; Sin embargo&comma; hoy en día está mucho más aceptada&period; Sin embargo&comma; es innegable que supone problemas&comma; como la paradoja de la información de los agujeros negros&period; ¿A dónde va la información&quest; <&sol;p>&NewLine;<p><strong>Retorciendo el espacio-tiempo<&sol;strong>&period; La solución del misterio ha sido posible al dejar a un lado <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;que-ano-luz-que-imposible-recorrerlo-ano-relatividad-einstein" data-vars-post-title&equals;"Qué es un año luz y por qué es imposible recorrerlo en menos de un año&comma; según la relatividad de Einstein" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;que-ano-luz-que-imposible-recorrerlo-ano-relatividad-einstein">la teoría de la relatividad general<&sol;a> y analizar el problema con una algo más compleja&colon; la teoría Einstein-Cartan&period; La primera&comma; señala que la masa y la energía pueden curvar el espacio tiempo&period; En cambio&comma; la segunda señala que también puede retorcerse&period; Para escalas que no sean excesivamente pequeñas no hay diferencia&period; Sin embargo&comma; al pasar a escalas minúsculas y&comma; por lo tanto&comma; densidades muy altas&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;interestingengineering&period;com&sol;science&sol;black-hole-remnants-7d-model">esta torsión cobra un papel importante<&sol;a>&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&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;medicina-y-salud&sol;problema-microrrobots-que-no-tienen-cerebro-solucion-ha-sido-usar-relatividad-einstein-para-guiarlos" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots'><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;'70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots' width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;731a5b&sol;einstein-robots-pequenos&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;medicina-y-salud&sol;problema-microrrobots-que-no-tienen-cerebro-solucion-ha-sido-usar-relatividad-einstein-para-guiarlos" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots'>En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;medicina-y-salud&sol;problema-microrrobots-que-no-tienen-cerebro-solucion-ha-sido-usar-relatividad-einstein-para-guiarlos" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;'70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots'>70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Un modelo 7D<&sol;strong>&period; Los modelos de física cuántica a menudo se hacen en 4 dimensiones&colon; las tres que todos conocemos y el tiempo&period; Sin embargo&comma; los autores del estudio que se ha publicado recientemente tuvieron en cuenta tres más&comma; de tal manera que se pudieran analizar los efectos de la torsión de Einstein-Cartan&period; Así&comma; vieron que cuando la materia de un agujero negro colapsa aumenta mucho su densidad y&comma; por lo tanto&comma; se detecta la torsión del espacio-tiempo&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Esto da lugar a un efecto repulsivo&comma; que contrarresta la atracción gravitatoria que tendría lugar normalmente en el agujero engro&period; Como resultado&comma; se detiene la evaporación del agujero negro&comma; que se mantiene en un estado estable&comma; generando un remanente con una masa de 9×10⁻⁴¹ kg&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 7 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Un remanente con mucha información<&sol;strong>&period; Ese remanente minúsculo es capaz de almacenar toda la información de la materia que contuvo el agujero negro&period; Concretamente&comma; los modelos de estos científicos apuntan a que el remanente de un agujero negro del tamaño del Sol podría almacenar hasta 1&comma;515 × 10⁷⁷ cúbits de información&period; Por lo tanto&comma; las hipótesis de Hawking siguen estando vigentes y ni siquiera hay una paradoja que las desmonte&period; Al menos no esta de la información perdida&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 8 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; ESO &lpar;Wikimedia Commons&rpar; &vert; ASA&sol;Paul Alers &lpar;Wikimedia Commons&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;2009-stephen-hawking-organizo-fiesta-siglo-no-acudio-nadie-precisamente-porque-stephen-hawking-organizo" data-vars-post-title&equals;'En 2009 Stephen Hawking organizó "la fiesta del siglo"&period; No acudió nadie precisamente porque Stephen Hawking la organizó ' data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;investigacion&sol;2009-stephen-hawking-organizo-fiesta-siglo-no-acudio-nadie-precisamente-porque-stephen-hawking-organizo">En 2009 Stephen Hawking organizó "la fiesta del siglo"&period; No acudió nadie precisamente porque Stephen Hawking la organizó<&sol;a><&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;modelo-agujero-negro-7-dimensiones-demuestra-que-para-no-variar-stephen-hawking-tenia-razon&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;08&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Un modelo de agujero negro en siete dimensiones demuestra que&comma; para no variar&comma; Stephen Hawking tenía razón <&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;08&lowbar;Apr&lowbar;2026"><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;azucena-martin&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;08&lowbar;Apr&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Azucena Martín<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros solo podían crecer&comma; ya que nada escapa de ellos&period; Más tarde&comma; Stephen Hawking desmontó esta teoría&comma; señalando que sí que puede salir radiación de su interior y que&comma; de hecho&comma; con este proceso el agujero negro se va esfumando poco a poco&period; Esta hipótesis generó una nueva paradoja&semi; ya que&comma; según la mecánica cuántica&comma; la información no puede ser creada ni destruida en un sistema cuántico&period;<br &sol;>&NewLine;Si la información no puede destruirse&comma; cuando el agujero negro desaparece&comma; ¿a dónde va toda la información que almacenó&quest; Esta cuestión ha sido un misterio hasta que a un equipo de científicos de la Academia Eslovaca de Ciencias se le ocurrió hacer simulaciones en un sistema de 7 dimensiones&period;<br &sol;>&NewLine;Un recordatorio sobre agujeros negros&period; Un agujero negro es un objeto astronómico tan masivo que su atracción gravitatoria no permite que nada escape de él&period; Ni siquiera la luz&period; A cierta distancia del agujero negro se encuentra el horizonte de sucesos&comma; que es ese punto de no retorno a partir del cual todo es atraído hacia su interior&period;<br &sol;>&NewLine;Radiación de Hawking&period; En la década de 1970&comma; Stephen Hawking lanzó una hipótesis que daba al traste con la idea de que nada puede escapar de un agujero negro&period; Según él&comma; si tenemos en cuenta la física cuántica&comma; hay algo que sí puede hacerlo&period; <br &sol;>&NewLine;El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que el vacío no está vacío como tal&period; Continuamente se forman pares de partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen&period; Si esto ocurre en las inmediaciones del horizonte de sucesos&comma; podría ser que una de estas partículas sea atraída hacia el agujero negro&comma; mientras que otra logre escapar de él&comma; al estar ligeramente más allá del punto de no retorno&period; Ese escape extrae energía del agujero negro&period; Es lo que se bautizó como radiación de Hawking&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Agujeros negros que desaparecen&period; Todos hemos escuchado alguna vez la famosa fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein&colon; E &equals; mc²&period; Dado que la c es una constante&comma; si hay energía&comma; también debe haber masa y&comma; por lo tanto&comma; si se pierde energía&comma; para que se mantenga la constante también se debe perder masa&period; Eso significa que cada vez que un agujero negro pierde energía también está perdiendo masa&period; Son objetos muy masivos&comma; tardarían muchísimo en apagarse&comma; pero finalmente lo hacen&period;<br &sol;>&NewLine;Llega la paradoja&period; Inicialmente&comma; muchos colegas vieron la hipótesis de Hawking como un disparate&period; Sin embargo&comma; hoy en día está mucho más aceptada&period; Sin embargo&comma; es innegable que supone problemas&comma; como la paradoja de la información de los agujeros negros&period; ¿A dónde va la información&quest; <br &sol;>&NewLine;Retorciendo el espacio-tiempo&period; La solución del misterio ha sido posible al dejar a un lado la teoría de la relatividad general y analizar el problema con una algo más compleja&colon; la teoría Einstein-Cartan&period; La primera&comma; señala que la masa y la energía pueden curvar el espacio tiempo&period; En cambio&comma; la segunda señala que también puede retorcerse&period; Para escalas que no sean excesivamente pequeñas no hay diferencia&period; Sin embargo&comma; al pasar a escalas minúsculas y&comma; por lo tanto&comma; densidades muy altas&comma; esta torsión cobra un papel importante&period; <&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> 70 años después de su muerte&comma; Einstein sigue ayudándonos&colon; en esta ocasión con el "cerebro" de los microrrobots<&sol;p>&NewLine;<p>Un modelo 7D&period; Los modelos de física cuántica a menudo se hacen en 4 dimensiones&colon; las tres que todos conocemos y el tiempo&period; Sin embargo&comma; los autores del estudio que se ha publicado recientemente tuvieron en cuenta tres más&comma; de tal manera que se pudieran analizar los efectos de la torsión de Einstein-Cartan&period; Así&comma; vieron que cuando la materia de un agujero negro colapsa aumenta mucho su densidad y&comma; por lo tanto&comma; se detecta la torsión del espacio-tiempo&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Esto da lugar a un efecto repulsivo&comma; que contrarresta la atracción gravitatoria que tendría lugar normalmente en el agujero engro&period; Como resultado&comma; se detiene la evaporación del agujero negro&comma; que se mantiene en un estado estable&comma; generando un remanente con una masa de 9×10⁻⁴¹ kg&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Un remanente con mucha información&period; Ese remanente minúsculo es capaz de almacenar toda la información de la materia que contuvo el agujero negro&period; Concretamente&comma; los modelos de estos científicos apuntan a que el remanente de un agujero negro del tamaño del Sol podría almacenar hasta 1&comma;515 × 10⁷⁷ cúbits de información&period; Por lo tanto&comma; las hipótesis de Hawking siguen estando vigentes y ni siquiera hay una paradoja que las desmonte&period; Al menos no esta de la información perdida&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Imagen &vert; ESO &lpar;Wikimedia Commons&rpar; &vert; ASA&sol;Paul Alers &lpar;Wikimedia Commons&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; En 2009 Stephen Hawking organizó "la fiesta del siglo"&period; No acudió nadie precisamente porque Stephen Hawking la organizó<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Un modelo de agujero negro en siete dimensiones demuestra que&comma; para no variar&comma; Stephen Hawking tenía razón <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Azucena Martín<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Trending

Copyright 2025 ERM Digital. Todos los derechos reservados.