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	<title>Centaurus A &#8211; Misterios Ocultos</title>
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		<title>Publican la imagen más nítida de la explosión de un Agujero Negro Supermasivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 15:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Centaurus A]]></category>
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					<description><![CDATA[Científicos del Centro Internacional para las Investigaciones Radioastronómicas de la Universidad Curtin (Australia) han conseguido la imagen más nítida de la emisión de radio de un agujero negro supermasivo. El fenómeno fue captado por el telescopio Murchison Widefield Array (MWA) situado en un observatorio en Australia Occidental. El estudio sobre la emisión proveniente del agujero  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos del Centro Internacional para las Investigaciones Radioastronómicas de la Universidad Curtin (Australia) han conseguido la imagen más nítida de la emisión de radio de un agujero negro supermasivo. El fenómeno fue captado por el telescopio Murchison Widefield Array (MWA) situado en un observatorio en Australia Occidental. El estudio sobre la emisión proveniente del agujero negro ubicado en el centro de la galaxia Centaurus A, la radiogalaxia más cercana a la Vía Láctea, fue publicado este miércoles en la revista <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-021-01553-3?utm_campaign=related_content&#038;utm_source=ASTRO&#038;utm_medium=communities" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Nature Astronomy&#8217;</a>.</p>
<p>El agujero negro es alimentado por gases que caen en su interior, para luego expulsar material a una velocidad cercana a la de la luz, causando &#8220;burbujas de radio&#8221;, que van creciendo durante cientos de millones de años, explican los investigadores. Al observar la erupción de Centaurus A desde la Tierra, su extensión es tan grande que se extiende ocho grados a través del cielo, lo que equivale a 16 lunas llenas puestas una al lado de otra.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Detailed radio images of nearby radio galaxy Centaurus A in its entirety are not only impressive, they offer deeper insights into AGN feeding and feedback that fit into a unified model. McKinley et al.: <a href="https://t.co/0fAniVGYwT">https://t.co/0fAniVGYwT</a> <a href="https://t.co/QL0SQ1HabO">pic.twitter.com/QL0SQ1HabO</a></p>
<p>&mdash; Nature Astronomy (@NatureAstronomy) <a href="https://twitter.com/NatureAstronomy/status/1473706462438436869?ref_src=twsrc%5Etfw">December 22, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Estas ondas de radio provienen del material que es absorbido por el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia&#8221;, aclaró Benjamin McKinley, el autor principal del estudio, citado por <a href="https://www.eurekalert.org/news-releases/938775" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;EurekAlert&#8217;</a>. &#8220;Podemos aprender mucho gracias a Centaurus A, en particular, porque está tan cerca de nosotros y podemos examinarlo en detalle&#8221;, agregó el científico. Centaurus A parece más brillante en su parte central, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de energía y donde la galaxia es más activa. Fuera del centro, ya no se nota tanta luz porque ahí &#8220;la energía se disipa y todo se estabiliza&#8221;, detalló el astrónomo.</p>
<p>Un estudio tan profundo de este fenómeno fue posible gracias a las características únicas del telescopio MWA, que se destaca entre otros por su campo visual muy amplio y una alta sensibilidad, así como su ubicación, que es una zona extremadamente remota, libre de ondas de radio. &#8220;El MWA es el precursor del Square Kilometre Array (SKA), un proyecto global para construir en Australia Occidental y Sudáfrica los mayores radiotelescopios del mundo&#8221;, dijo el director del MWA, Steven Tingay. &#8220;El amplio campo visual y, de ahí, una extraordinaria cantidad de datos que podemos recoger, significa que el potencial de descubrimiento de cada observación con el MWA es muy alto. Esto supone un paso abismal hacia un SKA más grande todavía&#8221;, agregó; de acuerdo con RT.</p>
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		<title>Publican imágenes del Efecto de pequeños Agujeros Negros</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/publican-imagenes-del-efecto-de-pequenos-agujeros-negros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 18:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Centaurus A]]></category>
		<category><![CDATA[EHT]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 87]]></category>
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					<description><![CDATA[Impresionantes imágenes de radio captadas por la red global de radiotelescopios Event Horizon Telescope (EHT, por sus siglas en inglés) ha permitido a los astrónomos confirmar que los agujeros negros 'pequeños' actúan de la misma manera que los más grandes y masivos, según un estudio publicado esta semana en la revista 'Nature Astronomy'. El equipo  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionantes imágenes de radio captadas por la red global de radiotelescopios Event Horizon Telescope (EHT, por sus siglas en inglés) ha permitido a los astrónomos confirmar que los agujeros negros &#8216;pequeños&#8217; actúan de la misma manera que los más grandes y masivos, según un estudio publicado esta semana en la revista <a href="https://www.nature.com/articles/s41550-021-01417-w" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Nature Astronomy&#8217;</a>. El equipo internacional de investigadores capturó imágenes con detalles sin precedentes de un agujero negro situado en el centro de la galaxia Centaurus A, que tiene una masa de unos 55 millones de soles, un valor muy inferior en comparación con el masivo agujero negro de Messier 87 (de 6.500 millones de soles) y superior al que se ubica en nuestra Vía Láctea (de cuatro millones de soles).</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">The Event Horizon Telescope reveals a highly-collimated, asymmetrically edge-brightened jet at millimetre wavelengths in the active galaxy Centaurus A. Janssen et al.: <a href="https://t.co/hM7gCSGUSO">https://t.co/hM7gCSGUSO</a> <a href="https://t.co/xFuLSyRsgd">pic.twitter.com/xFuLSyRsgd</a></p>
<p>&mdash; Nature Astronomy (@NatureAstronomy) <a href="https://twitter.com/NatureAstronomy/status/1417139398219636736?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Los investigadores llegaron a la conclusión de que el &#8216;pequeño&#8217; agujero negro de Centaurus A se comporta como Messier 87, aunque a menor escala. Los datos muestran que el chorro lanzado por el agujero negro es más brillante en los bordes que en el centro, algo que también se había visto en otros chorros, aunque nunca de forma tan pronunciada. Este agujero negro ha sido ampliamente estudiado por los científicos, en parte debido a su chorro relativista visible en rayos x y longitudes de onda de radio. A diferencia de todas las observaciones anteriores de alta resolución, los astrónomos ahora han capturado el chorro a una frecuencia 10 veces mayor y con una resolución 16 veces más nítida.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Exciting times, our new NatAstro paper is out of embargo revealing the first <a href="https://twitter.com/ehtelescope?ref_src=twsrc%5Etfw">@ehtelescope</a> view of the nearest radio galaxy Centaurus A! We see &#39;hollow&#39; looking jets launched by a <a href="https://twitter.com/hashtag/BlackHole?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#BlackHole</a>! Led by then PhD student Michael Janssen, it&#39;s both impressive and super weird. [1/5] <a href="https://t.co/dF5t7zDUuk">pic.twitter.com/dF5t7zDUuk</a></p>
<p>&mdash; Sera Markoff (@ProfSeraMarkoff) <a href="https://twitter.com/ProfSeraMarkoff/status/1417140075041894406?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2021</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Esto nos permite por primera vez ver y estudiar un chorro de radio extragaláctico a escalas más pequeñas que la distancia que recorre la luz en un día. Observamos de cerca y directamente cómo nace un chorro monstruosamente gigantesco lanzado por un agujero negro supermasivo&#8221;, afirmó el astrónomo Michael Janssen, del Instituto Max Planck de Radioastronomía, en Alemania. Los agujeros negros supermasivos se alimentan de gas y polvo atraídos por su enorme fuerza gravitacional. La mayor parte de la materia que se encuentra cerca del borde del agujero negro es absorbida, sin embargo, algunas partículas son expulsadas a velocidades cercanas a la luz, dando lugar a los chorros.</p>
<p>Esta es una de las características más misteriosas que los científicos intentan comprender de los agujeros negros. El EHT tiene como objetivo resolver esta y otras incógnitas. Además, gracias a la calidad de las imágenes, los astrónomos también pudieron estimar la posición del agujero negro, lo que les permitirá en un futuro continuar la búsqueda en el lugar preciso y obtener mejores imágenes.</p>
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