¿Se puede destruir un agujero negro? - Fabio Pacucci
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0:07 - 0:12Los agujeros negros son uno de los
elementos más destructivos del universo. -
0:12 - 0:16Cualquier cosa que se aproxime
demasiado a su singular centro, -
0:16 - 0:19ya sea un asteroide, planeta o estrella,
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0:19 - 0:24corre el riesgo de ser desgarrado
por su campo gravitatorio extremo. -
0:24 - 0:29Y si el objeto que se aproxima atraviesa
el horizonte de sucesos del agujero negro, -
0:29 - 0:32desaparece y no vuelve a aparecer,
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0:32 - 0:36uniéndose a la masa del agujero negro
y expandiendo su radio en el proceso. -
0:36 - 0:39No hay nada que podamos
arrojar a un agujero negro -
0:39 - 0:41y que le produzca el más mínimo daño.
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0:41 - 0:44Ni siquiera otro agujero
negro podría destruirlo, -
0:44 - 0:47simplemente se fusionarían
para crear otro más grande, -
0:47 - 0:52liberando un poco de energía
en forma de ondas gravitatorias. -
0:52 - 0:53Según algunas teorías
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0:53 - 0:58es posible que el universo acabe
consistiendo solo de agujeros negros -
0:58 - 0:59en un futuro muy lejano.
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0:59 - 1:06Aun así, podría existir una manera de
destruir o "evaporar" estos agujeros. -
1:06 - 1:07Si la teoría es cierta,
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1:07 - 1:10solo debemos esperar.
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1:10 - 1:11En 1974,
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1:11 - 1:14Stephen Hawking teorizó un proceso
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1:14 - 1:17que podría provocar que el agujero negro
perdiese masa gradualmente. -
1:17 - 1:20La radiación de Hawking,
como se conoce ahora, -
1:20 - 1:26se basa en un fenómeno bien conocido
llamado fluctuaciones cuánticas del vacío. -
1:26 - 1:27Según la mecánica cuántica,
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1:27 - 1:33un punto determinado del espacio-tiempo
fluctúa entre varios estados de energía. -
1:33 - 1:37Estas fluctuaciones son fruto de
la creación y destrucción continua -
1:37 - 1:40de pares de partículas virtuales,
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1:40 - 1:44formados por una partícula
y una antipartícula de carga contraria. -
1:44 - 1:49Las dos suelen colisionar y aniquilarse
mutuamente al poco de aparecer -
1:49 - 1:51manteniendo la energía total.
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1:51 - 1:57¿Y si apareciesen justo en el borde del
horizonte de sucesos de un agujero negro? -
1:57 - 1:59Si están en la posición justa,
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1:59 - 2:02una de las partículas podría
escapar del arrastre del agujero negro -
2:02 - 2:04mientras que la otra caería.
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2:04 - 2:08Entonces aniquilaría la partícula
con carga contraria -
2:08 - 2:10en el horizonte de sucesos
del agujero negro, -
2:10 - 2:13reduciendo así la masa del agujero.
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2:13 - 2:15Mientras tanto, a un observador externo
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2:15 - 2:19le parecería que el agujero negro
ha emitido la partícula que ha escapado. -
2:19 - 2:25Así, a menos que el agujero negro siga
absorbiendo materia y energía adicionales, -
2:25 - 2:30se evaporará partícula a partícula
a un ritmo insoportablemente lento. -
2:30 - 2:31¿Cuán lento?
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2:31 - 2:37Una rama de la física, la termodinámica
de los agujeros negros, nos lo aclara. -
2:37 - 2:42Cuando los objetos cotidianos o cuerpos
celestes liberan energía al entorno, -
2:42 - 2:44lo percibimos como calor
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2:44 - 2:47y podemos usar su emisión de energía
para medir su temperatura. -
2:47 - 2:49La termodinámica de los agujeros negros
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2:49 - 2:53sugiere que puede definirse de manera
similar la temperatura del agujero negro. -
2:53 - 2:56Supone que cuanto más grande
es el agujero negro, -
2:56 - 2:58más baja es su temperatura.
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2:58 - 3:00Los agujeros negros
más grandes del universo -
3:00 - 3:06tendrían temperaturas de entre
10 elevado a -17 de la escala de Kelvin, -
3:06 - 3:09muy cerca del cero absoluto.
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3:09 - 3:13Mientras tanto, uno con la masa
del asteroide Vesta -
3:13 - 3:16tendría una temperatura
cercana los 200 grados Celsius -
3:16 - 3:21y liberaría mucha energía
en forma de radiación de Hawking -
3:21 - 3:23para enfriar el entorno exterior.
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3:23 - 3:25Cuanto más pequeño sea el agujero,
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3:25 - 3:27más intensamente arderá
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3:27 - 3:30y más rápido se extinguirá por completo.
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3:30 - 3:31¿A qué velocidad?
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3:31 - 3:33Bueno, no se alarmen.
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3:33 - 3:37Para empezar, la mayoría de agujeros
se fusionan o absorben materia o energía -
3:37 - 3:41con más rapidez de la que
emiten radiación de Hawking. -
3:41 - 3:45Incluso si un agujero negro con la masa
del Sol dejase de crecer, -
3:45 - 3:49tardaría entre 10 elevado a 67 años,
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3:49 - 3:53muchas, muchas magnitudes más
que la edad actual del universo -
3:53 - 3:55en evaporarse del todo.
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3:55 - 3:59Cuando un agujero negro alcanza
unas 230 toneladas métricas -
3:59 - 4:02solo le queda un segundo más de vida.
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4:02 - 4:04En ese segundo final,
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4:04 - 4:07su horizonte de eventos se vuelve
más y más pequeño, -
4:07 - 4:11hasta que finalmente libera
toda su energía en el universo. -
4:11 - 4:15A pesar de que la radiación de Hawking
nunca se ha observado directamente, -
4:15 - 4:20algunos científicos creen que ciertos
flashes de rayos gamma en el cielo -
4:20 - 4:23son en realidad restos
de los últimos momentos -
4:23 - 4:28de agujeros negros pequeños y primarios
formados en el inicio de los tiempos. -
4:28 - 4:32Finalmente, en un futuro
inconcebiblemente lejano, -
4:32 - 4:36el universo podría ser
un lugar frío y oscuro. -
4:36 - 4:38Pero si Stephen Hawking tenía razón,
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4:38 - 4:39antes de que ocurra,
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4:39 - 4:44los normalmente aterradores
e impasibles agujeros negros -
4:44 - 4:48pondrán fin a su existencia
en un último resplandor de gloria.
- Title:
- ¿Se puede destruir un agujero negro? - Fabio Pacucci
- Speaker:
- Fabio Pacucci
- Description:
-
Mirar la lección completa en https://ed.ted.com/lessons/can-a-black-hole-be-destroyed-fabio-pacucci
Los agujeros negros son uno de los objetos más destructivos del universo. Cualquier cuerpo que se aproxima demasiado a un agujero negro, ya sea un asteroide, planeta o estrella, corre el riesgo de ser desgarrado por su campo gravitacional extremo. Según algunas teorías, el universo podría algún día consistir enteramente de agujeros negros. ¿Existe algún modo de destruir un agujero negro? Fabio Pacucci explora esta posibilidad.
Lección de Fabio Pacucci, dirigida por Provincia Studio.
- Video Language:
- English
- Team:
closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 04:49
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