Simulación de la NASA muestra cómo sería caer en un agujero negro: video


Las cuatro imágenes disponibles en YouTube incluyen subtítulos para guiar a los espectadores sobre lo que están viendo e incluyen versiones de 360 ​​grados para permitirles mirar a su alrededor durante el viaje virtual.

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¿Alguien vio a Matthew McConaughey sumergirse en un enorme agujero negro? «Interestelar» Quizás crean que tienen una idea aproximada de cómo sería encontrarse con una de estas aterradoras formaciones cósmicas.

Pero un éxito de taquilla de Hollywood ambientado décadas en el futuro no se puede comparar con la realidad, incluso si está dirigida por Christopher Nolan. Diez años después de que Interstellar llegara a los cines, la NASA ahora nos brinda una experiencia más personal de lo que sucedería si cayéramos en un agujero negro.

No, ni siquiera los astronautas más intrépidos han podido acercarse todavía a estas enormes criaturas, donde la atracción gravitacional es tan intensa que ni siquiera la luz tiene suficiente energía para escapar de su alcance.

mientras tanto, La simulación fue lanzada el lunes. En su lugar, simplemente imagine lo que vería una persona mientras desciende hacia el horizonte de sucesos del agujero negro hacia su inevitable muerte. Otra simulación publicada por la NASA muestra una vista imaginada de un astronauta volando a través de un agujero negro mientras el espacio parece doblarse y moverse.

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que la cámara, que toma el lugar de un atrevido astronauta, no alcanza el horizonte de sucesos y la honda vuelve a aparecer, y otro en el que cruza la frontera, sellando su destino», dijo el astrofísico Jeremy Schnittman. en Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, quien produjo las visualizaciones.

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Simulación de la NASA muestra hundirse en un agujero negro

Si bien la humanidad ha aprendido mucho sobre los agujeros negros en los últimos años desde que apareció el primer agujero negro Fue identificado en 1964.Las cosas siguen siendo notablemente ambiguas.

Nuevas visualizaciones de la NASA están disponibles en La página de YouTube de GoddardResuelve parte de este rompecabezas. Las imágenes se dividen en recorridos de un minuto presentados como videos de 360 ​​grados que permiten a los espectadores mirar a su alrededor durante el viaje, y versiones extendidas con… Explicaciones Dirigir a los espectadores a lo que están presenciando.

El destino de la simulación es un hipotético agujero negro supermasivo con una masa 4,3 millones de veces la masa del Sol de la Tierra, que es aproximadamente del tamaño del monstruo Sagitario A* en el centro de nuestra Vía Láctea.

Primera simulación Se muestra al espectador acercándose al agujero negro desde unos 400 millones de kilómetros de distancia y descendiendo rápidamente hacia el horizonte de sucesos, un límite teórico conocido como el «punto sin retorno» donde la luz y otras radiaciones ya no pueden escapar. Al igual que Sagitario A*, el horizonte de sucesos de la simulación se extiende unos 16 millones de millas.

Las estructuras de nubes llamadas anillos de fotones y una nube plana y giratoria de gas caliente y brillante llamada disco de acreción que rodea el agujero negro sirven como referencia visual durante la caída. Cuando la cámara alcanza la velocidad de la luz, el disco de acreción se distorsiona más a medida que se deforma el espacio-tiempo.

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Una vez dentro del agujero negro, el espectador es empujado al centro del agujero negro unidimensional, que se llama A. UnicidadDonde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de existir.

Las simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover en Centro de simulación climática de la NASAy produjo alrededor de 10 terabytes de datos, lo que representa aproximadamente la mitad del contenido de texto estimado en Biblioteca del Congreso.

La segunda simulación muestra al espectador escapando por poco del agujero negro.

Los astrónomos dividen los agujeros negros en: Tres categorías generales Según la masa: masa estelar, supermasa y masa intermedia.

Schnittman explicó que los agujeros negros de masa estelar, que se forman cuando una estrella de más de ocho veces la masa del Sol se queda sin combustible y su núcleo explota en una supernova, son menos ideales para caer que sus homólogos supermasivos.

«Si tuvieras la opción, querrías caer en un agujero negro masivo», dijo Schnittman en un comunicado. «Los agujeros negros de masa estelar, que tienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto sucede porque la fuerza gravitacional en un extremo de un objeto más cercano al agujero negro es mucho más fuerte que la fuerza gravitacional en el otro extremo. Los objetos que caen se expanden como espaguetis, un proceso que los astrofísicos llaman… macarrones. Para este agujero negro simulado, al espectador le tomaría sólo unos 12,8 segundos llegar a su fin a través de espaguetis.

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Simulación alternativa Muestra a un observador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero escapando a un lugar seguro antes de cruzarlo.

Si un astronauta volara una nave espacial en este viaje de ida y vuelta de 6 horas, el explorador regresaría 36 minutos más joven que los que permanecieran en la nave nodriza lejana. NASA explicó. Este es otro concepto que resultará familiar a los fanáticos de Interstellar, debido a que el tiempo pasa más lentamente cerca de una fuerte fuente gravitacional.

«Esta situación podría ser más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro estuviera girando rápidamente, como el que se muestra en la película Interstellar de 2014, (la astronauta) regresaría muchos años más joven que sus compañeros de tripulación».

Eric Lagata cubre las últimas noticias y tendencias para USA TODAY. Contáctelo en [email protected]

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