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De hecho, no se ha detectado uno, sino dos eventos de este tipo que se produjeron con apenas 10 d\u00edas de diferencia en enero de 2020. Estos eventos extremos \u201carrugaron\u201d el espacio, produciendo ondas gravitatorias que tardaron, al menos, 900 millones de a\u00f1os luz hasta llegar a la Tierra. En cada caso, la estrella de neutrones fue probablemente engullida por su compa\u00f1ero el agujero negro.<\/p>\n<p>Las ondas gravitatorias son perturbaciones en la curvatura del espacio-tiempo creadas por objetos masivos en movimiento. Durante los cinco a\u00f1os transcurridos desde que se midieron por primera vez \u2012hallazgo que condujo al <a href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/page\/press-release-2017-nobel-prize\">Premio Nobel de F\u00edsica de 2017<\/a>\u2012 se han identificado m\u00e1s de 50 se\u00f1ales de ondas gravitatorias procedentes de la fusi\u00f3n de pares de agujeros negros y de pares de estrellas de neutrones. Tanto los agujeros negros como las estrellas de neutrones son los cad\u00e1veres de estrellas masivas, siendo los agujeros negros a\u00fan m\u00e1s masivos que las estrellas de neutrones.<\/p>\n<p>Ahora, en un nuevo estudio, la comunidad cient\u00edfica anuncia la detecci\u00f3n de ondas gravitatorias procedentes de dos raros eventos, cada uno de los cuales implica la colisi\u00f3n de un agujero negro y una estrella de neutrones. Las ondas gravitatorias fueron detectadas por el Observatorio de Ondas Gravitatorias del Interfer\u00f3metro L\u00e1ser (LIGO) de la National Science Foundation (NSF) en Estados Unidos y por el detector Virgo en Italia. El detector KAGRA, en Jap\u00f3n, se uni\u00f3 a la red LIGO-Virgo en 2020, pero no estaba online durante estas detecciones.<\/p>\n<p>La primera fusi\u00f3n, detectada el 5 de enero de 2020, involucr\u00f3 a un agujero negro de unas 9 veces la masa de nuestro sol, o 9 masas solares, y a una estrella de neutrones de 1,9 masas solares. La segunda fusi\u00f3n se detect\u00f3 el 15 de enero y en ella participaron un agujero negro de 6 masas solares y una estrella de neutrones de 1,5 masas solares. Los resultados se publican hoy, 29 de junio, en <em><a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/ac082e\">The Astrophysical Journal Letters<\/a>.<\/em><\/p>\n<div id=\"attachment_9411\" style=\"width: 510px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-9411\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-9411\" src=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"333\" srcset=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE.jpg 1920w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE-300x200.jpg 300w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE-768x512.jpg 768w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Thoma-Dent-Juan-Calderon-BustilloIGFAE-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-9411\" class=\"wp-caption-text\">Thomas Dent, investigador del IGFAE coordinador del programa de ondas gravitatorias, y Juan Calder\u00f3n Bustillo, investigador \u201cla Caixa Junior Leader\u201d del mismo programa que participaron en este hallazgo. Cr\u00e9dito: Elena Mora (IGFAE).<\/p><\/div>\n<p>Los astr\u00f3nomos llevan d\u00e9cadas buscando estrellas de neutrones que orbiten alrededor de agujeros negros en la V\u00eda L\u00e1ctea, nuestra galaxia, pero no han encontrado ninguna hasta ahora. \u00abCon este nuevo descubrimiento de fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros fuera de nuestra galaxia, hemos encontrado el tipo de sistema binario que faltaba. Por fin podemos empezar a entender cu\u00e1ntos de estos sistemas existen, con qu\u00e9 frecuencia se fusionan y por qu\u00e9 no hemos visto a\u00fan ejemplos en la V\u00eda L\u00e1ctea\u00bb, afirma Astrid Lamberts, investigadora del CNRS en el Observatorio de la Costa Azul, en Niza (Francia).<\/p>\n<p>El primero de los dos eventos, GW200105, fue observado por los detectores LIGO-Livingston<br \/>\ny Virgo. Produjo una fuerte se\u00f1al en el detector LIGO pero tuvo una peque\u00f1a relaci\u00f3n se\u00f1al-ruido en el detector Virgo. El otro detector LIGO, situado en Hanford (Washington), estuvo temporalmente fuera de servicio. Dada la naturaleza de las ondas gravitatorias, el equipo dedujo que la se\u00f1al fue causada por un agujero negro que colision\u00f3 con un objeto compacto de 1,9 masas solares, identificado posteriormente como una estrella de neutrones. Esta fusi\u00f3n tuvo lugar a 900 millones de a\u00f1os luz de distancia.<\/p>\n<p>Debido a que la se\u00f1al fue fuerte en un solo detector, la ubicaci\u00f3n de la fusi\u00f3n en el cielo sigue siendo incierta, situ\u00e1ndose en alg\u00fan lugar dentro de un \u00e1rea que es 34.000 veces el tama\u00f1o de una Luna llena.<\/p>\n<p>\u00abCon nuestra sensibilidad actual no podemos identificar realmente los detalles sutiles de la se\u00f1al que nos permiten saber si estamos presenciando agujeros negros o estrellas de neutrones\u201d, afirma Juan Calder\u00f3n Bustillo, investigador \u00abla Caixa Junior Leader\u00bb en el IGFAE. \u201cEsto fue posible en el caso de GW170817 porque tambi\u00e9n vimos la contraparte electromagn\u00e9tica (luz). Sin embargo, teniendo en cuenta las masas que esperamos que tengan los agujeros negros y las estrellas de neutrones, concluimos que los objetos m\u00e1s peque\u00f1os implicados en estas colisiones son probablemente estrellas de neutrones\u201d.<\/p>\n<p>El segundo evento, GW200115, fue detectado tanto por los detectores LIGO como por el detector Virgo. GW200115 procede de la fusi\u00f3n de un agujero negro con una estrella de neutrones de 1,5 masas solares que tuvo lugar a unos mil millones de a\u00f1os luz de la Tierra.<\/p>\n<p>\u00abComo los tres instrumentos observaron este evento, pudimos excluir con mucha m\u00e1s precisi\u00f3n un origen de ruido terrestre: el m\u00e9todo de b\u00fasqueda PyCBC, desarrollado en el IGFAE, descarta una tasa de falsas alarmas superior a 1 por cada 50.000 a\u00f1os\u00bb, explica Thomas Dent, l\u00edder del programa de ondas gravitatorias en el IGFAE. \u201cAunque la red de tres detectores tambi\u00e9n ayuda a acotar la parte del cielo en la que pudo producirse el evento, esta zona segu\u00eda siendo casi 3.000 veces m\u00e1s grande que la Luna llena\u201d.<\/p>\n<p>La alerta de ambos eventos salt\u00f3 poco despu\u00e9s de que se detectaran los eventos en ondas gravitatorias y posteriormente buscaron en el cielo los destellos de luz asociados,\u00a0 pero no se encontr\u00f3 ninguno. Esto no es sorprendente debido a la gran distancia a la que se encuentran estas fusiones, lo que significa que cualquier luz procedente de ellas, independientemente de la longitud de onda, ser\u00eda muy tenue y dif\u00edcil de detectar incluso con los telescopios m\u00e1s potentes. Adem\u00e1s, es probable que las fusiones no emitieran mucha luz en ning\u00fan caso porque sus agujeros negros eran lo suficientemente grandes como para tragarse las estrellas de neutrones enteras.<\/p>\n<p>\u00abNo se trata de eventos en los que los agujeros negros se coman las estrellas de neutrones, como el monstruo de las galletas, y arrojen trozos. Ese \u00ablanzamiento\u00bb es lo que producir\u00eda la luz, y no creemos que eso haya ocurrido en estos casos\u00bb, afirma Patrick Brady, profesor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y portavoz de la Colaboraci\u00f3n Cient\u00edfica LIGO.<\/p>\n<p>Anteriormente, la red LIGO-Virgo encontr\u00f3 otras dos candidatas a fusionar estrellas de neutrones con agujeros negros. Un evento llamado GW190814, detectado el 14 de agosto de 2019, implic\u00f3 una colisi\u00f3n de un agujero negro de 23 masas solares con un objeto de aproximadamente 2,6 masas solares, <a href=\"https:\/\/www.ligo.caltech.edu\/news\/ligo20200623\">que podr\u00eda ser la estrella de neutrones m\u00e1s pesada conocida o el agujero negro m\u00e1s ligero conocido<\/a>. Otro evento candidato, llamado GW190426, y detectado el 26 de abril de 2019, se pens\u00f3 que posiblemente era una fusi\u00f3n de estrella de neutrones y agujero negro, pero tambi\u00e9n podr\u00eda ser simplemente el resultado del ruido del detector.<\/p>\n<p>Tras haber observado con seguridad dos ejemplos de ondas gravitatorias procedentes de agujeros negros que se fusionan con estrellas de neutrones, se estima ahora que, en un radio de mil millones de a\u00f1os luz de la Tierra, se produce aproximadamente una fusi\u00f3n de este tipo al mes.<\/p>\n<p>\u00abLos grupos de detectores de LIGO, Virgo y KAGRA est\u00e1n mejorando sus detectores para preparar el pr\u00f3ximo ciclo de observaci\u00f3n, que est\u00e1 previsto que comience en el verano de 2022\u00bb, afirma Brady. \u00abCon la sensibilidad mejorada, esperamos detectar las ondas de fusi\u00f3n hasta una vez al d\u00eda y medir mejor las propiedades de los agujeros negros y la materia superdensa que compone las estrellas de neutrones\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n adicional sobre los observatorios de ondas gravitatorias:<\/strong><\/p>\n<p>Seis grupos espa\u00f1oles contribuyen al estudio y an\u00e1lisis de las ondas gravitatorias detectadas por LIGO-Virgo, en \u00e1reas que van desde el modelado te\u00f3rico de las fuentes astrof\u00edsicas y el an\u00e1lisis de los datos hasta la mejora de la sensibilidad de los detectores para los per\u00edodos de observaci\u00f3n actuales y futuros. Dos grupos, en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE) de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), forman parte de la Colaboraci\u00f3n Cient\u00edfica LIGO; mientras que la Universitat de Val\u00e8ncia (UV), el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB), el Institut de F\u00edsica d\u2019Altes Energies (IFAE) de Barcelona y el Instituto de F\u00edsica Te\u00f3rica (IFT) de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid-CSIC son miembros de Virgo.<\/p>\n<p>LIGO est\u00e1 operado por Caltech y el MIT, que concibieron LIGO y dirigieron el proyecto del detector Advanced LIGO. El proyecto LIGO Avanzado ha contado con el apoyo financiero de la NSF, pero tambi\u00e9n con el de Alemania (Sociedad Max Planck), el Reino Unido (Consejo de Instalaciones Cient\u00edficas y Tecnol\u00f3gicas) y Australia (Consejo Australiano de Investigaci\u00f3n-OzGrav), que han realizado importantes compromisos y contribuciones al proyecto. Aproximadamente 1.400 cient\u00edficos de todo el mundo participan en el esfuerzo por analizar los datos y desarrollar dise\u00f1os de detectores a trav\u00e9s de la Colaboraci\u00f3n Cient\u00edfica LIGO, que incluye la Colaboraci\u00f3n GEO. La lista de socios adicionales est\u00e1 disponible en <a href=\"https:\/\/my.ligo.org\/census.php\">https:\/\/my.ligo.org\/census.php<\/a>.<\/p>\n<p>La Colaboraci\u00f3n Virgo se compone actualmente de unos 650 miembros de 119 instituciones de 14 pa\u00edses diferentes, entre ellos Alemania, B\u00e9lgica, Espa\u00f1a, Francia, Hungr\u00eda, Italia, Pa\u00edses Bajos y Polonia. El Observatorio Gravitacional Europeo (EGO) alberga el detector Virgo cerca de Pisa (Italia) y est\u00e1 financiado por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, el Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) de Italia y Nikhef de los Pa\u00edses Bajos. La lista de los grupos de la Colaboraci\u00f3n Virgo puede consultarse en <a href=\"http:\/\/public.virgo-gw.eu\/the-virgo-collaboration\">http:\/\/public.virgo-gw.eu\/the-virgo-collaboration<\/a>. Se puede obtener m\u00e1s informaci\u00f3n en el sitio web de Virgo en<a href=\"http:\/\/www.virgo-gw.eu\"> http:\/\/www.virgo-gw.eu<\/a>.<\/p>\n<p>El detector KAGRA est\u00e1 situado en Kamioka, Gifu, Jap\u00f3n. El instituto anfitri\u00f3n es el\u00a0 Instituto de Investigaci\u00f3n de Rayos C\u00f3smicos (ICRR) de la Universidad de Tokio, y el proyecto est\u00e1 coorganizado por el Observatorio Astron\u00f3mico Nacional de Jap\u00f3n (NAOJ) y la Organizaci\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Aceleradores de Alta Energ\u00eda (KEK). KAGRA finaliz\u00f3 su construcci\u00f3n en 2019, y posteriormente se uni\u00f3 a la red internacional de ondas gravitatorias de LIGO y Virgo. La toma de datos propiamente dicha se inici\u00f3 en febrero de 2020 durante la etapa final del recorrido denominada \u00abO3b\u00bb. La colaboraci\u00f3n KAGRA est\u00e1 compuesta por m\u00e1s de 470 miembros de 11 pa\u00edses\/regiones. La lista de investigadores est\u00e1 disponible en <a href=\"http:\/\/gwwiki.icrr.u-tokyo.ac.jp\/JGWwiki\/KAGRA\/KSC\/Researchers\">http:\/\/gwwiki.icrr.u-tokyo.ac.jp\/JGWwiki\/KAGRA\/KSC\/Researchers<\/a>. La informaci\u00f3n de KAGRA se encuentra en el sitio web <a href=\"https:\/\/gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp\/en\/\">https:\/\/gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp\/en\/<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Referencias:<\/strong> R. Abbott\u00a0<em>et al<\/em>\u00a02021\u00a0<em>ApJL<\/em>\u00a0<b>915<\/b> L5. <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/ac082e\">\u00abObservation of gravitational waves from two neutron star-black hole coalescences\u00bb<\/a>.\u00a0DOI: <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.3847\/2041-8213\/ac082e\">10.3847\/2041-8213\/ac082e<\/a><\/p>\n<p>Imagen: Ilustraci\u00f3n art\u00edstica de la fusi\u00f3n de un agujero negro y una estrella de neutrones. Cr\u00e9ditos: LIGO-India\/ Soheb Mandhai.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) participa en la primera&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":9395,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[111,112],"tags":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v18.4.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>La colaboraci\u00f3n LIGO-Virgo-KAGRA descubre las esquivas fusiones de agujeros negros con estrellas de neutrones - IGFAE<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/ligo-virgo-kagra-agujeros-negros-estrellas-neutrones\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"LIGO-Virgo-KAGRA descubre fusiones de agujeros negros con estrellas de neutrones\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas (IGFAE) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) participa en la primera...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/ligo-virgo-kagra-agujeros-negros-estrellas-neutrones\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"IGFAE\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-06-29T11:57:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-06-29T12:24:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/23-NSBH-Graphic-1024x576.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"576\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:title\" content=\"LIGO-Virgo-KAGRA descubre fusiones de agujeros negros con estrellas de neutrones\" \/>\n<meta name=\"twitter:image\" content=\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/23-NSBH-Graphic.png\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@igfae_hep\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@igfae_hep\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Elena Mora Cuesta\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/#website\",\"url\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/\",\"name\":\"IGFAE\",\"description\":\"Instituto Galego de F\u00edsica de Altas Enerx\u00edas\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"ImageObject\",\"@id\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/ligo-virgo-kagra-agujeros-negros-estrellas-neutrones\/#primaryimage\",\"inLanguage\":\"es\",\"url\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/23-NSBH-Graphic.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/23-NSBH-Graphic.png\",\"width\":1920,\"height\":1080},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/ligo-virgo-kagra-agujeros-negros-estrellas-neutrones\/#webpage\",\"url\":\"https:\/\/igfae.usc.es\/~igfae-old\/es\/ligo-virgo-kagra-agujeros-negros-estrellas-neutrones\/\",\"name\":\"La colaboraci\u00f3n LIGO-Virgo-KAGRA descubre las esquivas fusiones de agujeros negros con estrellas de neutrones - 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