{"id":725964,"date":"2026-08-22T23:23:22","date_gmt":"2026-08-22T23:23:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/725964\/"},"modified":"2026-08-22T23:23:22","modified_gmt":"2026-08-22T23:23:22","slug":"25-000-km-s-s301-la-estrella-mas-rapida-de-la-galaxia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/725964\/","title":{"rendered":"25.000 km\/s: S301, la estrella m\u00e1s r\u00e1pida de la galaxia"},"content":{"rendered":"<p style=\"\">Es la <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/Descubren-la-estrella-mas-rapida-de-la-Via-Lactea\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" data-mrf-link=\"www.agenciasinc.es\">estrella m\u00e1s r\u00e1pida<\/a> jam\u00e1s vista hasta ahora. Vuela muy cerca a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que reina en el centro de la V\u00eda L\u00e1ctea, al que orbita, ni m\u00e1s ni menos, que a unos 25.000 km por segundo, el  &#8230; 8% de la velocidad de la luz.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Su nombre es S301 y ha sido descubierta por un equipo internacional de astr\u00f3nomos gracias a la extraordinaria agudeza visual del Interfer\u00f3metro del Very Large Telescope (VLTI) del Observatorio Europeo Austral (ESO), emplazado en el desierto chileno de Atacama. Empleando el instrumento GRAVITY+, capaz de combinar la luz de cuatro telescopios de 8 metros para crear una lente virtual gigantesca con 15 veces m\u00e1s resoluci\u00f3n, los astr\u00f3nomos han desvelado una estrella que promete revolucionar la astrof\u00edsica en la pr\u00f3xima d\u00e9cada.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Justo en el coraz\u00f3n de nuestra galaxia, rodeado por una densa nube de gas y polvo en r\u00e1pida rotaci\u00f3n, reside Sagitario A* un gigantesco agujero negro que tiene una masa equivalente a 4,3 millones de veces la de nuestro Sol, pero comprimida en un di\u00e1metro de &#8216;s\u00f3lo&#8217; 25 millones de kil\u00f3metros. Y a su alrededor existe un verdadero enjambre de estrellas que bailan a toda velocidad.<\/p>\n<ul class=\"v-cmp-rld__u\">\n<li class=\"v-cmp-rld__l\">\n<p><a class=\"v-a-lnk\" href=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/primer-banquete-via-lactea-colosal-choque-forjo-20260817175128-nt.html#vtm_modulosEngag=noticiasrelacionadas-cmp-uno:ciencia:noticia:1\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/A_Swarm_of_Ancient_Stars_-_GPN-2000-000930-U70731680413NVD-366x256@diario_abc.jpg\" class=\"v-a-img\" width=\"258\" height=\"180\" alt=\"El primer 'banquete' de la V\u00eda L\u00e1ctea: as\u00ed fue el colosal choque\"\/><br \/>\n<\/a><\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Hasta hace poco, la famosa estrella S2, con su velocidad de 7.650 km\/s, era la &#8216;campeona&#8217; absoluta de esta peculiar familia estelar. S2 orbita alrededor del monstruo una vez cada 16 a\u00f1os, y en 2018 sirvi\u00f3 para confirmar la relatividad general de Einstein al demostrar efectos predichos por la teor\u00eda, como el corrimiento al rojo gravitacional y la precesi\u00f3n de Schwarzschild.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Pero S301 ha pulverizado <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/observan-dos-estrellas-rapidas-galaxia-20230615151356-nt.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" data-mrf-link=\"www.abc.es\">todos los r\u00e9cords anteriores<\/a>. Completa su endiablado giro alrededor de Sagitario A* en tan solo 8,7 a\u00f1os (a la incre\u00edble velocidad de 25.000 km\/s) y se sumerge en el &#8216;pozo gravitatorio&#8217; del agujero negro hasta diez veces m\u00e1s profundamente de lo que nunca lo ha hecho S2.<\/p>\n<p>\nUna hiperestrella en el borde del abismo\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Normalmente, las estrellas se viajan por el espacio a velocidades &#8216;sosegadas&#8217; a escala c\u00f3smica. Pero las estrellas hiperveloces son otra cosa. Son un grupo selecto de aut\u00e9nticos b\u00f3lidos espaciales que se mueven a velocidades que desaf\u00edan la l\u00f3gica, y que a menudo son expulsados al vac\u00edo intergal\u00e1ctico tras sobrevivir a eventos extremadamente violentos. No es el caso de S301, que no escapar\u00e1. Muy al contrario, est\u00e1 firme e irremediablemente encadenada a Sagitario A*.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Durante su m\u00e1xima aproximaci\u00f3n, un momento que los astr\u00f3nomos llaman &#8216;pericentro&#8217;, S301 &#8216;roza&#8217; al agujero negro a poco m\u00e1s de 1.780 millones de kil\u00f3metros. Es decir, a una distancia apenas un 20% mayor que la que separa a Saturno de nuestro Sol. Y en ese instante cr\u00edtico, la abrumadora gravedad del oscuro gigante la acelera hasta esos excepcionales 25.000 km\/s.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">\u00abLo que tiene de especial esta estrella -asegura Felix Mang, del Instituto Max Planck de F\u00edsica Extraterrestre (MPE) en Garching, Alemania, y autor principal de un estudio reci\u00e9n publicado en &#8216;<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-026-10894-w\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" data-mrf-link=\"www.nature.com\">Nature<\/a>&#8216;- es que orbita a Sagitario A* en una \u00f3rbita muy estrecha&#8230; y se acerca al agujero negro a apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol. Algo que no tiene precedentes\u00bb.<\/p>\n<p>\nEl tenedor en los espaguetis\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Pero la velocidad vertiginosa de esta estrella es solo el medio para que los investigadores puedan alcanzar un objetivo mucho mayor. Los astr\u00f3nomos, de hecho, saben por la Teor\u00eda de la Relatividad General que un objeto supermasivo no est\u00e1 simplemente ah\u00ed, quieto, sino que lo m\u00e1s normal es que gire sobre s\u00ed mismo. Y, al hacerlo, arrastra consigo el mism\u00edsimo tejido del espacio-tiempo, retorci\u00e9ndolo como si fuera un remolino. Es lo que en astrof\u00edsica se conoce como &#8216;arrastre de marco&#8217; o efecto Lense-Thirring.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Para entenderlo mejor, podemos imaginar el espacio-tiempo como un denso plato de espaguetis. Si clavamos un tenedor (el agujero negro) y empezamos a hacerlo girar sobre su propio eje, los espaguetis cercanos se retorcer\u00e1n inevitablemente alrededor del cubierto. Pues bien, S301 se encuentra, exactamente, &#8216;nadando&#8217; a trav\u00e9s de esos espaguetis retorcidos. Y esa torsi\u00f3n altera su \u00f3rbita de forma detectable con el paso de los a\u00f1os.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">\u00abLa cercan\u00eda -subraya Stefan Gillessen, coinvestigador del Instituto Max Planck de F\u00edsica Extraterrestre- significa que la estrella realmente sentir\u00e1 la rotaci\u00f3n del agujero negro. Por primera vez, seremos realmente capaces de medir muy directamente el giro de un agujero negro masivo, lo que ser\u00eda una prueba clave de la teor\u00eda de Einstein\u00bb.<\/p>\n<p>\nUn laboratorio c\u00f3smico\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">\u00abEl Centro Gal\u00e1ctico -asegura F\u00e9lix Mang- es como un laboratorio remoto, y las estrellas son las sondas de medici\u00f3n. Y tener ahora una &#8216;sonda&#8217; en la mano con la que podemos medir la curvatura del espaciotiempo que gira alrededor de este agujero negro masivo es algo simplemente genial\u00bb.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">De hecho, este importante hito astron\u00f3mico permitir\u00e1, tras observar al menos un par de \u00f3rbitas completas, comprobar el legendario teorema de &#8216;no pelo&#8217; (o teorema de la calvicie) de los agujeros negros, seg\u00fan el cual, independientemente de cu\u00e1nta materia haya tragado, ser\u00e1 posible predecir el campo gravitacional de un agujero negro conociendo \u00fanicamente su masa y su giro (esp\u00edn).<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\"> \u00abSin esta estrella -apunta Juan Osorno, astr\u00f3nomo del Observatorio de Par\u00eds-, necesitar\u00edamos medir el movimiento de otras estrellas durante varias d\u00e9cadas m\u00e1s para acercarnos siquiera a medir el giro del agujero negro\u00bb.<\/p>\n<p>\nEl misterio de su origen violento\n<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">A\u00fan as\u00ed, a\u00fan queda una inc\u00f3gnita en el aire: \u00bfC\u00f3mo lleg\u00f3 S301 a un vecindario tan hostil? Ninguna estrella podr\u00eda formarse jam\u00e1s tan cerca de un agujero negro supermasivo sin ser destrozada en el proceso por las gigantescas fuerzas de marea, por lo que nuestra protagonista debi\u00f3 por fuerza llegar ah\u00ed despu\u00e9s de nacer. Afortunadamente, hay una soluci\u00f3n al problema, una que encaja con el llamado &#8216;Mecanismo de Hills&#8217;. Originalmente, en efecto, S301 debi\u00f3 viajar acompa\u00f1ada por otra estrella, formando un sistema binario que, en su deambular por el centro gal\u00e1ctico, se acerc\u00f3 demasiado a Sagitario A*.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">El agujero negro rompi\u00f3 entonces la relaci\u00f3n gravitatoria entre las dos estrellas hermanas, captur\u00f3 a S301 conden\u00e1ndola a su \u00f3rbita suicida actual, y &#8216;pate\u00f3&#8217; a la estrella compa\u00f1era hacia las profundidades de la galaxia a una velocidad de v\u00e9rtigo, convirti\u00e9ndola en una exiliada de alt\u00edsima velocidad.<\/p>\n<p class=\"v-d-p\" style=\"\">Ahora, los astr\u00f3nomos esperan con impaciencia la entrada en servicio de futuros instrumentos como el ELT (Extremely Large Telescope) del Observatorio Europeo del Sur. La estrella S301 regresar\u00e1 a su pericentro a finales de 2031 y ser\u00e1 entonces, con el nuevo telescopio ya a pleno rendimiento, cuando ser\u00e1 posible desentra\u00f1ar por fin los secretos que el oscuro se\u00f1or del centro gal\u00e1ctico lleva millones de a\u00f1os ocultando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Es la estrella m\u00e1s r\u00e1pida jam\u00e1s vista hasta ahora. 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