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Los CIENTÍFICOS han creado un agujero negro en un laboratorio para probar una teoría de Stephen Hawking de décadas de antigüedad.
En un nuevo estudio, los investigadores pudieron recrear las condiciones de un agujero negro en un laboratorio.
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Un agujero negro es un lugar invisible en el espacio donde la gravedad atrae con tanta fuerza que ni siquiera la luz puede escapar.
La gravedad en un agujero negro es tan fuerte debido a la materia densa contenida en un espacio diminuto que sucede cuando una estrella se está muriendo.
En el estudio, un equipo de científicos utilizó una cadena de átomos de un solo archivo para simular el horizonte de eventos de un agujero negro.
Lo que vino después fue algo conocido como «Radiación de Hawking», una teoría propuesta por el difunto físico Stephen Hawking.
¿Qué es la radiación de Hawking?
La radiación de Hawking describe partículas hipotéticas que aparecen fuera de los límites de un agujero negro debido a efectos cuánticos relativistas.
Actualmente, existen dos teorías que pretenden explicar el funcionamiento interno de nuestro universo: la teoría general de la relatividad; y mecánica de quaum.
En la relatividad general, los eventos son continuos y deterministas, lo que significa que cada causa tiene un efecto específico y local.
Sin embargo, en la mecánica cuántica, los eventos producidos por la interacción de partículas subatómicas ocurren en saltos, con resultados probabilísticos más que definitivos.
Pero ahora esta nueva simulación de agujeros negros y la teoría de la radiación de Hawking pueden ayudar a unificar los dos marcos.
¿Cómo?
Actualmente, no tenemos forma de saber qué le sucede a un objeto después de que cruza el límite de un agujero negro, porque no se envía información al universo.
Pero en 1974, Stephen Hawking dijo que estas interrupciones en las fluctuaciones cuánticas podrían dar como resultado un tipo de radiación que podría transportar cierta información.
Y ahora, gracias a este nuevo estudio, que demostró que el agujero negro “brilla” debido a la radiación, podemos analizar las propiedades simulando análogos en laboratorios.
«Esto puede abrir un lugar para explorar aspectos fundamentales de la mecánica cuántica junto con la gravedad y los espacio-tiempos curvos en varios contextos de materia condensada», escriben los autores del estudio.
El nuevo estudio llega poco después de que los investigadores descubrieran un agujero negro a solo 1560 años luz de la Tierra, más cerca que cualquier otro agujero negro conocido.
Apodado Gaia BH1, el agujero negro vive en un sistema estelar binario con otra estrella similar al sol.
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