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| En el futuro, las naves espaciales podrán transmitir información sin distorsiones a través de las ondas gravitacionales - Allen Dresse |
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viernes, 12 de octubre de 2018
Las ondas gravitacionales pueden usarse para transmitir datos
martes, 6 de septiembre de 2016
Las ondas gravitacionales tardan 10 millones de años en producirse
Si dos galaxias colisionan, la fusión de sus agujeros negros centrales desencadena ondas gravitacionales, con una ondulación que recorre el espacio.
Un equipo de investigación internacional con participación de la Universidad de Zurich ahora ha calculado que esto ocurre alrededor de 10 millones de años después de que las dos galaxias se fusionern, mucho más rápido de lo que se suponía.
En su teoría general de la relatividad Albert Einstein predijo las ondas gravitacionales hace más de un siglo; este año fueron detectadas directamente por primera vez. El observatorio LIGO de Esrados Unidos registró tales curvaturas en el espacio de la Tierra, que fueron causadas por la fusión de dos agujeros negros masivos.
Un equipo de investigación internacional con participación de la Universidad de Zurich ahora ha calculado que esto ocurre alrededor de 10 millones de años después de que las dos galaxias se fusionern, mucho más rápido de lo que se suponía.
En su teoría general de la relatividad Albert Einstein predijo las ondas gravitacionales hace más de un siglo; este año fueron detectadas directamente por primera vez. El observatorio LIGO de Esrados Unidos registró tales curvaturas en el espacio de la Tierra, que fueron causadas por la fusión de dos agujeros negros masivos.
domingo, 4 de octubre de 2015
Si nuestros ojos pudieran ver las ondas gravitacionales
Esta imagen es de una simulación de dos agujeros negros se fusionan y la emisión resultante de la radiación gravitatoria, publicado por la NASA en 2012.
Imagínate la escena: dos agujeros negros gigantes, cada uno de ellos de una buena fracción del tamaño de nuestro Sistema Solar en espiral alrededor del otro. Cada vez más cerca se dibujan hasta que se toquen y se funden en una sola aún más gigantesca prisión, gravitacional.
Pero ¿qué se vería realmente?
Para un evento tan catastrófico, podría suceder todo l con notable sigilo porque los agujeros negros, por su propia naturaleza no emiten luz en absoluto. En lugar de luz, sería una historia diferente si nuestros ojos podían ver las ondas gravitacionales.
Esto es lo que la fusión de dos agujeros negros se vería así. Se trata de una simulación por ordenador de las ondas gravitacionales que repercutirán lejos de la colisión titánica, un poco como las ondas en un estanque cuando una piedra cae en el agua.
En el caso de las ondas gravitacionales, las perturbaciones no son en agua, pero en el continuo espacio-tiempo. Esta es la 'tela' matemática de espacio y tiempo que Albert Einstein utilizó para explicar la gravedad.
Imagínate la escena: dos agujeros negros gigantes, cada uno de ellos de una buena fracción del tamaño de nuestro Sistema Solar en espiral alrededor del otro. Cada vez más cerca se dibujan hasta que se toquen y se funden en una sola aún más gigantesca prisión, gravitacional.
Pero ¿qué se vería realmente?
Para un evento tan catastrófico, podría suceder todo l con notable sigilo porque los agujeros negros, por su propia naturaleza no emiten luz en absoluto. En lugar de luz, sería una historia diferente si nuestros ojos podían ver las ondas gravitacionales.
Esto es lo que la fusión de dos agujeros negros se vería así. Se trata de una simulación por ordenador de las ondas gravitacionales que repercutirán lejos de la colisión titánica, un poco como las ondas en un estanque cuando una piedra cae en el agua.
En el caso de las ondas gravitacionales, las perturbaciones no son en agua, pero en el continuo espacio-tiempo. Esta es la 'tela' matemática de espacio y tiempo que Albert Einstein utilizó para explicar la gravedad.
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