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¿Cómo se mide la rotación de un agujero negro?...

Los Agujeros Negros son objetos tremendos cuya inmensa gravedad puede distorsionar y girar el espacio-tiempo, el tejido que da forma a nuestro universo. Estos efectos, las consecuencias de la teoría general de Einstein de la relatividad, provocar la flexión de la luz que viaja a través del espacio-tiempo. Buscando estas distorsiones de luz en los rayos x de transmisión del material cerca de Agujeros Negros, los investigadores pueden obtener información sobre sus tasas de vuelta o de giro.
 
Este gráfico ilustra el modelo básico para determinar el giro o las vueltas de Agujeros Negros. Conceptos del artista tres representan los diferentes tipos de giro: rotación retrógrada, donde el disco de materia que cae en el Agujero, llamado un disco de acreción, se mueve en la dirección opuesta del calabozo; no hay vuelta; y la rotación prograde, donde el disco gira en la misma dirección que el Agujero Negro.
 
Cuanto más rápido gira un Agujero Negro, más su disco de acreción puede mentir a él--otra de las consecuencias de la teoría de Einstein de la relatividad.
 
Los científicos evaluar cuán cerca el borde interior de un disco de acreción viene a un Agujero Negro rompiendo la radiografía de rayos X e iluminan en un espectro de diferentes colores, o energías. Los espectros resultantes para los escenarios de tres vuelta aparecen a la derecha. El pico agudo es la radiación de rayos x de los átomos de hierro que circulan en el disco de acreción. Si el disco de acreción está cerca del agujero negro, como es el caso de la fila final, los colores de la radiografía de la plancha se extenderá hacia fuera por la inmensa gravedad del agujero negro. El grado al cual se extiende la función de hierro, un fenómeno denominado el "ala rojo," revela cuán cerca el disco de acreción es el Agujero Negro. Porque esta distancia depende de la vuelta del agujero negro, entonces se puede determinar la velocidad de giro.

Antes de observaciones con la Nuclear Spectroscopic Telescope Array de la NASA (NuSTAR), que capta la radiación de rayos x con energía de la gama de kiloelectron de 3 a 79 voltios (keV), este modelo seguía siendo incierto. Junto con el telescopio de XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea, que ve rayos x luz en el rango de 0.1 a 10 keV, los observatorios fueron capaces de demostrar que el modelo es correcto. Sus datos se descartó la posibilidad de que la función de hierro sólo parece distorsionarse como resultado de intermedias nubes absorbentes y efectos gravitacionales .
 
Image credit: NASA/JPL-Caltech
 
Traducción: El Quelonio Volador

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