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Agujeros Negros y Materia Oscura
Alejandro Oliva Mesa
Created on November 12, 2024
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Transcript
Felipe ruiz garcía y alejandro oliva mesa 4º c
AGUJEROS NEGROS Y MATERIA OSCURA
Agujerosnegros
Los agujeros negros son cadáveres de estrellas gigantes. Cuando una estrella se queda sin combustible, colapsa hacia dentro. La gravedad lo atrae todo con una fuerza cada vez mayor, la temperatura alcanza cien mil millones de grados, los átomos se rompen, los electrones quedan destrozados, y todo se aplasta aún más.
¿Hay algún agujero negro cercano a la Tierra?
¿Se convertirá nuestro Sol en un agujero negro?
Los agujeros negros más cercanos descubiertos hasta ahora están a varios miles de años luz. Están tan lejos que no tienen ningún efecto en la Tierra ni en su medio. Parece que hay un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 27.000 años luz. Aunque tiene varios millones de veces la masa del Sol, al estar tan lejos no afecta nuestro Sistema Solar.
No. Las estrellas como el Sol no son lo bastante masivas para convertirse en agujeros negros. Lo que sucederá, dentro de varios miles de millones de años, es que el Sol expulsará sus capas externas y su núcleo formará una enana blanca: una bola densa de carbono y oxígeno que ya no produce energía nuclear, pero que brilla debido a su alta temperatura. La masa de una enana blanca típica es más o menos como la del Sol, pero su tamaño es sólo el de la Tierra, que es el uno por ciento del diámetro actual del Sol.
¿Cuál es el agujero negro más grande?
El agujero negro más grande conocido está en el núcleo de M87, una galaxia elíptica gigante en la constelación de Virgo. Su masa parece ser unos tres mil millones de veces mayor que la del Sol, con un diámetro de unos 18 mil millones de kilómetros, casi el doble que el diámetro de la órbita de Plutón, que se consideraba el planeta más distante de nuestro sistema solar hasta 2006.
Vídeo sobre los agujeros negros
La materia oscura
La materia oscura es una forma de materia invisible que no emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace indetectable directamente. Su existencia se infiere a través de sus efectos gravitacionales en la materia visible, como galaxias y cúmulos galácticos. Por ejemplo, las curvas de rotación galáctica muestran que las estrellas en los bordes de las galaxias giran más rápido de lo esperado, lo cual sugiere la presencia de una masa adicional no visible que las estabiliza. Esta materia constituye aproximadamente el 27% del universo y desempeña un papel crucial en la formación y estructura de galaxias, actuando como un "esqueleto" que organiza la materia visible
¿Cuáles son las principales teorías sobre su composición?
Las teorías más aceptadas proponen que la materia oscura está compuesta por partículas hipotéticas como las WIMPs (Partículas Masivas de Interacción Débil) o los axiones. Las WIMPs interactuarían débilmente con la materia ordinaria, mientras que los axiones podrían generar radiación detectable bajo ciertas condiciones. Alternativamente, se han considerado otras explicaciones, como los agujeros negros primordiales o ajustes en las leyes de la gravedad (por ejemplo, la Dinámica Newtoniana Modificada, MOND). Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada definitivamente
¿Cuáles son las principales teorías sobre su composición?
Las teorías más aceptadas proponen que la materia oscura está compuesta por partículas hipotéticas como las WIMPs (Partículas Masivas de Interacción Débil) o los axiones. Las WIMPs interactuarían débilmente con la materia ordinaria, mientras que los axiones podrían generar radiación detectable bajo ciertas condiciones. Alternativamente, se han considerado otras explicaciones, como los agujeros negros primordiales o ajustes en las leyes de la gravedad (por ejemplo, la Dinámica Newtoniana Modificada, MOND). Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada definitivamente
¿Cómo se estudia la materia oscura si no puede observarse directamente?
Los científicos investigan la materia oscura a través de sus efectos gravitacionales, como las lentes gravitacionales, donde la luz de objetos distantes se curva al pasar cerca de grandes concentraciones de materia. Experimentos subterráneos buscan interacciones entre partículas de materia oscura y materia normal, aunque estas interacciones serían extremadamente raras. Además, se analizan patrones en el fondo cósmico de microondas, un remanente del Big Bang, para entender su influencia en la formación de estructuras cósmicas