{"id":591364,"date":"2026-06-06T09:21:21","date_gmt":"2026-06-06T09:21:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/591364\/"},"modified":"2026-06-06T09:21:21","modified_gmt":"2026-06-06T09:21:21","slug":"un-nuevo-agujero-negro-desafia-las-leyes-conocidas-de-la-astrofisica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/591364\/","title":{"rendered":"Un nuevo agujero negro desaf\u00eda las leyes conocidas de la astrof\u00edsica"},"content":{"rendered":"<p>La comprensi\u00f3n de los agujeros negros supermasivos es una de las tareas m\u00e1s complejas de la astrof\u00edsica, un camino de largo recorrido en el que cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco m\u00e1s a descifrar sus or\u00edgenes. Recientemente, gracias a las observaciones del telescopio espacial <a href=\"https:\/\/www.larazon.es\/tags\/telescopio-james-webb\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">James Webb<\/a>, un equipo de investigadores ha detectado un agujero de 50 millones de masas solares que <b>parece haberse formado antes que su propia galaxia anfitriona<\/b>. Este hallazgo plantea muchos interrogantes sobre las teor\u00edas actuales que explican la evoluci\u00f3n de estos objetos c\u00f3smicos y las estructuras que los albergan.<\/p>\n<p>Hasta hace poco, el consenso cient\u00edfico apuntaba a que el crecimiento de los agujeros negros supermasivos <b>segu\u00eda un proceso jer\u00e1rquico y gradual<\/b>, donde una estrella masiva colapsaba al final de su vida para formar un agujero negro de masa estelar, el cual crec\u00eda lentamente absorbiendo el material circundante y fusion\u00e1ndose con otros agujeros negros similares. A medida que las galaxias colisionaban y se un\u00edan, sus respectivos agujeros negros tambi\u00e9n lo hac\u00edan, dando lugar finalmente a los gigantescos n\u00facleos que se pueden observar. Sin embargo, la detecci\u00f3n de un agujero negro supermasivo que precede a su galaxia <b>cuestiona la universalidad de lo que se cre\u00eda hasta ahora<\/b>.<\/p>\n<p>Un an\u00e1lisis detallado mediante el efecto de lente gravitacional del C\u00famulo de Pandora<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/estudio-agujero-negro-639158968480325065.jpg\" alt=\"Imagen captada por la c\u00e1mara NIRCam del telescopio en elq ue se puede ver un peque\u00f1o punto rojo (Abell2744-QSO1)\" width=\"1280\" height=\"640\"\/>Imagen captada por la c\u00e1mara NIRCam del telescopio en elq ue se puede ver un peque\u00f1o punto rojo (Abell2744-QSO1)<\/p>\n<p>Este descubrimiento <b>se detalla en dos trabajos de investigaci\u00f3n<\/b>. Uno de ellos, publicado en la revista Nature y liderado por Ignas\u00a0Juod\u017ebalis, del Instituto Kavli de Cosmolog\u00eda de la Universidad de Cambridge, se centra en la medici\u00f3n de la masa del objeto. El segundo estudio, publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society bajo la direcci\u00f3n de Roberto Maiolino, tambi\u00e9n del Instituto Kavli, analiza las caracter\u00edsticas de la galaxia en esta etapa temprana del universo. Ambos investigadores han colaborado en las dos publicaciones, las cuales <b>se basan en el an\u00e1lisis de Abell2744-QSO1<\/b>, un objeto que constituye un prototipo de lo que los astr\u00f3nomos denominan un \u00abpeque\u00f1o punto rojo\u00bb, observado tal como era apenas 700 millones de a\u00f1os despu\u00e9s del Big Bang.<\/p>\n<p>A pesar de su reducido tama\u00f1o, de aproximadamente 1.300 a\u00f1os luz de di\u00e1metro, este peque\u00f1o punto rojo <b>ha podido estudiarse en detalle gracias al efecto de lente gravitacional<\/b> producido por el c\u00famulo de galaxias Abell 2744, conocido como el C\u00famulo de Pandora. Este fen\u00f3meno \u00f3ptico natural amplific\u00f3 y triplic\u00f3 la imagen del objeto, permitiendo un an\u00e1lisis mucho m\u00e1s preciso. En observaciones previas, se estimaba de forma indirecta que el sistema albergaba un agujero negro de unas 40 millones de masas solares dentro de una densa nube de gas. No obstante, las mediciones indirectas en el universo primitivo suelen basarse en suposiciones derivadas del universo cercano, cuya validez en \u00e9pocas tan tempranas a\u00fan no estaba plenamente confirmada por observaciones directas.<\/p>\n<p>Para obtener un dato m\u00e1s fiable, los investigadores emplearon la unidad de campo integrado del instrumento NIRSpec del James Webb, analizando el efecto gravitatorio del agujero negro sobre el gas circundante y mapeando los elementos qu\u00edmicos presentes en la regi\u00f3n. Este an\u00e1lisis directo revel\u00f3 que la masa real del agujero negro es de 50 millones de masas solares. M\u00e1s all\u00e1 de este incremento en la cifra, lo que desconcierta a los astrof\u00edsicos es que el agujero negro <b>representa una proporci\u00f3n inusualmente alta de la masa total de su galaxia<\/b>, una relaci\u00f3n que no se observa en el universo moderno.<\/p>\n<p>Los autores de las investigaciones se\u00f1alan que resulta complejo para los modelos te\u00f3ricos actuales explicar un sistema tan poco evolucionado qu\u00edmicamente que, al mismo tiempo, albergue un agujero negro de tales dimensiones. Este resultado representa la primera medici\u00f3n directa de la masa de un agujero negro dentro del primer mill\u00f3n de a\u00f1os tras el Big Bang, aportando una evidencia s\u00f3lida de que estos colosos cosmol\u00f3gicos <b>no siempre crecen de la manera pausada y estructurada que se hab\u00eda asumido hasta la fecha<\/b>. El estudio abre as\u00ed nuevas v\u00edas de investigaci\u00f3n para comprender las din\u00e1micas fundamentales que dieron forma al universo primitivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La comprensi\u00f3n de los agujeros negros supermasivos es una de las tareas m\u00e1s complejas de la astrof\u00edsica, un&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":591365,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[80345,119,123,124,25,10558,24,117,121,122,23,118,120,25136],"class_list":["post-591364","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia-y-tecnologia","tag-astronomu00eda","tag-ciencia","tag-ciencia-y-tecnologia","tag-cienciaytecnologia","tag-es","tag-espacio","tag-espana","tag-science","tag-science-and-technology","tag-scienceandtechnology","tag-spain","tag-technology","tag-tecnologia","tag-telescopio-james-webb"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/116702431819346988","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591364","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=591364"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591364\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/591365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=591364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=591364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=591364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}