{"id":59543,"date":"2026-07-01T07:00:59","date_gmt":"2026-07-01T11:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=59543"},"modified":"2026-07-01T07:00:59","modified_gmt":"2026-07-01T11:00:59","slug":"por-primera-vez-hemos-tocado-el-horizonte-de-sucesos-de-un-agujero-negro-asi-es-como-lo-hemos-conseguido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ermdigital.com\/?p=59543","title":{"rendered":"Por primera vez hemos \u201ctocado\u201d el horizonte de sucesos de un agujero negro. As\u00ed es como lo hemos conseguido"},"content":{"rendered":"<p>\n      <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/aa32dc\/ondas-gravitacionales\/1024_2000.jpeg\" alt=\"Por primera vez hemos \u201ctocado\u201d el horizonte de sucesos de un agujero negro. As\u00ed es como lo hemos conseguido \">\n    <\/p>\n<p>El 14 de enero de 2025, se detect\u00f3 la onda gravitacional m\u00e1s grande hasta el momento. Hoy en d\u00eda, este tipo de hallazgos <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/hemos-detectado-ondas-gravitacionales-a-escala-nunca-vista-todo-gracias-a-predicciones-einstein\">son mucho m\u00e1s frecuentes<\/a> que cuando se descubri\u00f3 la primera de estas ondas, hace ahora 10 a\u00f1os. Sin embargo, el hecho de que esta fuese especialmente intensa anim\u00f3 a un equipo internacional de cient\u00edficos a intentar algo que llevaban tiempo queriendo probar: adentrarse en el horizonte de sucesos de un agujero negro.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --><\/p>\n<p><strong>Menos ruido y mucha intensidad. <\/strong>Desde que se detect\u00f3 la primera onda gravitacional, las t\u00e9cnicas empleadas se han refinado mucho, por lo que se ha reducido notablemente el ruido de fondo. Por eso, hoy por hoy es posible detectar las ondas directas, un \u201cchorro\u201d de radiaci\u00f3n gravitacional que se produce justo cuando los dos horizontes de sucesos de los agujeros negros que colisionaron dan lugar a uno solo.\u00a0<\/p>\n<div class=\"article-asset article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"desvio-container\">\n<div class=\"desvio\">\n<div class=\"desvio-figure js-desvio-figure\">\n    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/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\" class=\"pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas\"><br \/>\n     <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas\" width=\"375\" height=\"142\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/fa2abd\/7632898002_49046bc6c8_o\/375_142.jpg\"><br \/>\n    <\/a>\n   <\/div>\n<div class=\"desvio-summary\">\n<div class=\"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy\">\n     <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/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\" class=\"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas\">En Xataka<\/a>\n    <\/div>\n<p>    <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/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\" class=\"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink\" data-vars-post-title=\"Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas\">Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas<\/a>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p>El estudio de estas ondas podr\u00eda dar informaci\u00f3n muy interesante sobre los agujeros negros. Sin embargo, era necesaria una onda gravitacional suficientemente potente. Durante a\u00f1os, los autores del estudio que <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10696-0\">se acaba de publicar en <em>Nature<\/em><\/a><em> <\/em>estuvieron explorando opciones, pero supieron que estaban ante la candidata ideal al analizar una que se detect\u00f3 en enero de 2025.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p><strong>Conceptos importantes.<\/strong> Antes de entender lo que hicieron estos cient\u00edficos debemos tener claro <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/ondas-gravitacionales-detalladas-historia-acaban-confirmar-gran-prediccion-stephen-hawking\">qu\u00e9 son las ondas gravitacionales<\/a> y qu\u00e9 es el horizonte de sucesos. Las ondas gravitacionales se producen por un evento muy violento, capaz de perturbar el espacio tiempo como una piedra que cae en el agua de un estanque. Normalmente, dicho evento violento es la <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/hemos-detectado-mayor-fusion-agujeros-negros-vista-fecha-problema-para-nuestros-modelos-teoricos\">colisi\u00f3n de dos agujeros negros, que se fusionan para dar lugar a uno solo<\/a>.<\/p>\n<p>Por su parte, el horizonte de sucesos es <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/grupo-astrofisicos-ha-derribado-hipotesis-kerr-agujeros-negros-siguen-siendo-fuente-sorpresas\">el l\u00edmite te\u00f3rico<\/a> a partir del cual nada que se acerque a un agujero negro puede escapar. Ni siquiera la luz. Cuando se fusionan dos agujeros negros, se pasa de tener dos horizontes de sucesos a uno solo. Justo cuando eso ocurre, es cuando se forman las ondas directas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 --><\/p>\n<div class=\"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center\">\n<div class=\"asset-content\">\n<div class=\"caption-img \">\n<p>   <img decoding=\"async\" alt=\"Agujero Negro 1\" class=\"centro_sinmarco\" src=\"https:\/\/i.blogs.es\/905dad\/agujero-negro-1-\/450_1000.jpeg\"><\/p>\n<p>        <span>El horizonte de sucesos de un agujero negro sigue siendo un gran desconocido en muchos sentidos<\/span>\n   <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>GW250114<\/strong>. La onda gravitacional que se detect\u00f3 el 14 de enero, denominada GW250114, se form\u00f3 cuando colisionaron dos agujeros negros muy parecidos, uno de 33,6 masas solares y otro de 32,2 masas solares. El resultado fue un agujero negro de 62,7 masas solares. Esta no es la suma exacta de los dos agujeros negros, porque hubo un sobrante que se liber\u00f3 en forma de energ\u00eda muy intensa. As\u00ed surgen las ondas gravitacionales.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p><strong>Antes y despu\u00e9s.<\/strong> Generalmente, la colisi\u00f3n de agujeros negros se puede observar antes y despu\u00e9s. Se estudian las vibraciones del acercamiento y la estabilizaci\u00f3n posterior a la formaci\u00f3n del nuevo agujero negro. Hay mucho misterio en torno a lo que sucede en el \u201cdurante\u201d. Por eso, estudiar las ondas directas podr\u00eda dar mucha informaci\u00f3n interesante.<\/p>\n<p>Al encontrar la fusi\u00f3n ideal, estos cient\u00edficos identificaron las ondas directas y procedieron a analizarlas. Como hab\u00edan previsto, esto les permiti\u00f3 extraer datos sobre el nuevo horizonte de sucesos. A su vez, esto permite extraer datos que normalmente no pueden medirse de los agujeros negros, como su frecuencia de rotaci\u00f3n o su gravedad superficial.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p><strong>\u00bfEinstein ten\u00eda raz\u00f3n? <\/strong>Los cient\u00edficos llevan a\u00f1os estudiando si Einstein ten\u00eda raz\u00f3n. Su teor\u00eda de la relatividad abarca tantos fen\u00f3menos del Universo que, con cada uno nuevo que se descubre, se intenta comprobar si se cumplen sus predicciones. Gracias a esta primera medici\u00f3n de ondas directas, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/nasaspacenews.com\/2026\/06\/binary-black-hole-signal\/\">se cree<\/a> que en un futuro se podr\u00e1 estudiar si estas fusiones de agujeros negros obedecen a la Teor\u00eda de la Relatividad General. B\u00e1sicamente, quieren comprobar por en\u00e9sima vez si Einstein ten\u00eda raz\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque para eso primero habr\u00e1 que comprobar si estas ondas directas pueden detectarse junto a otras ondas gravitacionales y, de paso, si las mediciones resultantes son coherentes con las que se han hecho ahora. Esto es solo un inicio, pero al menos es un peque\u00f1o hilo sacado de la mara\u00f1a de misterios que rodea a los agujeros negros.\u00a0<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --><\/p>\n<p>Imagen | NOIRLab<\/p>\n<p>En Xataka |\u00a0<a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/investigacion\/experimento-ligo-podria-poner-a-prueba-teorias-einstein-no-tendra-facil\">El experimento LIGO podr\u00eda poner a prueba las teor\u00edas de Einstein. No lo tendr\u00e1 f\u00e1cil<\/a><\/p>\n<p><\/p>\n<p> &#8211; <br \/> La noticia<br \/>\n      <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/primera-vez-hemos-tocado-horizonte-sucesos-agujero-negro-asi-como-hemos-conseguido?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=01_Jul_2026\"><br \/>\n       <em> Por primera vez hemos \u201ctocado\u201d el horizonte de sucesos de un agujero negro. As\u00ed es como lo hemos conseguido  <\/em><br \/>\n      <\/a><br \/>\n      fue publicada originalmente en<br \/>\n      <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=01_Jul_2026\"><br \/>\n       <strong> Xataka <\/strong><br \/>\n      <\/a><br \/>\n             por<br \/>\n               <a href=\"https:\/\/www.xataka.com\/autor\/azucena-martin?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=01_Jul_2026\"><br \/>\n        Azucena Mart\u00edn<br \/>\n        <\/a><br \/>\n             . <\/p>\n<p>\u00a0El 14 de enero de 2025, se detect\u00f3 la onda gravitacional m\u00e1s grande hasta el momento. Hoy en d\u00eda, este tipo de hallazgos son mucho m\u00e1s frecuentes que cuando se descubri\u00f3 la primera de estas ondas, hace ahora 10 a\u00f1os. Sin embargo, el hecho de que esta fuese especialmente intensa anim\u00f3 a un equipo internacional de cient\u00edficos a intentar algo que llevaban tiempo queriendo probar: adentrarse en el horizonte de sucesos de un agujero negro.<br \/>\nMenos ruido y mucha intensidad. Desde que se detect\u00f3 la primera onda gravitacional, las t\u00e9cnicas empleadas se han refinado mucho, por lo que se ha reducido notablemente el ruido de fondo. Por eso, hoy por hoy es posible detectar las ondas directas, un \u201cchorro\u201d de radiaci\u00f3n gravitacional que se produce justo cuando los dos horizontes de sucesos de los agujeros negros que colisionaron dan lugar a uno solo.\u00a0<\/p>\n<p>     En Xataka<\/p>\n<p>    Todo lo que hay que saber sobre las ondas gravitacionales: qu\u00e9 son, d\u00f3nde est\u00e1n y por qu\u00e9 no vamos a parar de hablar de ellas<\/p>\n<p>El estudio de estas ondas podr\u00eda dar informaci\u00f3n muy interesante sobre los agujeros negros. Sin embargo, era necesaria una onda gravitacional suficientemente potente. Durante a\u00f1os, los autores del estudio que se acaba de publicar en Nature estuvieron explorando opciones, pero supieron que estaban ante la candidata ideal al analizar una que se detect\u00f3 en enero de 2025.<br \/>\nConceptos importantes. Antes de entender lo que hicieron estos cient\u00edficos debemos tener claro qu\u00e9 son las ondas gravitacionales y qu\u00e9 es el horizonte de sucesos. Las ondas gravitacionales se producen por un evento muy violento, capaz de perturbar el espacio tiempo como una piedra que cae en el agua de un estanque. Normalmente, dicho evento violento es la colisi\u00f3n de dos agujeros negros, que se fusionan para dar lugar a uno solo.<br \/>\nPor su parte, el horizonte de sucesos es el l\u00edmite te\u00f3rico a partir del cual nada que se acerque a un agujero negro puede escapar. Ni siquiera la luz. Cuando se fusionan dos agujeros negros, se pasa de tener dos horizontes de sucesos a uno solo. Justo cuando eso ocurre, es cuando se forman las ondas directas.<\/p>\n<p>        El horizonte de sucesos de un agujero negro sigue siendo un gran desconocido en muchos sentidos<\/p>\n<p>GW250114. La onda gravitacional que se detect\u00f3 el 14 de enero, denominada GW250114, se form\u00f3 cuando colisionaron dos agujeros negros muy parecidos, uno de 33,6 masas solares y otro de 32,2 masas solares. El resultado fue un agujero negro de 62,7 masas solares. Esta no es la suma exacta de los dos agujeros negros, porque hubo un sobrante que se liber\u00f3 en forma de energ\u00eda muy intensa. As\u00ed surgen las ondas gravitacionales.<br \/>\nAntes y despu\u00e9s. Generalmente, la colisi\u00f3n de agujeros negros se puede observar antes y despu\u00e9s. Se estudian las vibraciones del acercamiento y la estabilizaci\u00f3n posterior a la formaci\u00f3n del nuevo agujero negro. Hay mucho misterio en torno a lo que sucede en el \u201cdurante\u201d. Por eso, estudiar las ondas directas podr\u00eda dar mucha informaci\u00f3n interesante.<br \/>\nAl encontrar la fusi\u00f3n ideal, estos cient\u00edficos identificaron las ondas directas y procedieron a analizarlas. Como hab\u00edan previsto, esto les permiti\u00f3 extraer datos sobre el nuevo horizonte de sucesos. A su vez, esto permite extraer datos que normalmente no pueden medirse de los agujeros negros, como su frecuencia de rotaci\u00f3n o su gravedad superficial.<br \/>\n\u00bfEinstein ten\u00eda raz\u00f3n? Los cient\u00edficos llevan a\u00f1os estudiando si Einstein ten\u00eda raz\u00f3n. Su teor\u00eda de la relatividad abarca tantos fen\u00f3menos del Universo que, con cada uno nuevo que se descubre, se intenta comprobar si se cumplen sus predicciones. Gracias a esta primera medici\u00f3n de ondas directas, se cree que en un futuro se podr\u00e1 estudiar si estas fusiones de agujeros negros obedecen a la Teor\u00eda de la Relatividad General. B\u00e1sicamente, quieren comprobar por en\u00e9sima vez si Einstein ten\u00eda raz\u00f3n.<br \/>\nAunque para eso primero habr\u00e1 que comprobar si estas ondas directas pueden detectarse junto a otras ondas gravitacionales y, de paso, si las mediciones resultantes son coherentes con las que se han hecho ahora. Esto es solo un inicio, pero al menos es un peque\u00f1o hilo sacado de la mara\u00f1a de misterios que rodea a los agujeros negros.\u00a0<br \/>\nImagen | NOIRLab<br \/>\nEn Xataka |\u00a0El experimento LIGO podr\u00eda poner a prueba las teor\u00edas de Einstein. No lo tendr\u00e1 f\u00e1cil<\/p>\n<p>                 &#8211;  La noticia<\/p>\n<p>        Por primera vez hemos \u201ctocado\u201d el horizonte de sucesos de un agujero negro. As\u00ed es como lo hemos conseguido  <\/p>\n<p>      fue publicada originalmente en<\/p>\n<p>        Xataka <\/p>\n<p>             por <\/p>\n<p>        Azucena Mart\u00edn<\/p>\n<p>             .\u00a0\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 14 de enero de 2025, se detect\u00f3 la onda gravitacional m\u00e1s grande hasta el momento. Hoy en d\u00eda, este tipo de hallazgos son mucho m\u00e1s frecuentes que cuando se descubri\u00f3 la primera de estas ondas, hace ahora 10 a\u00f1os. 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