Estrellas y Agujeros Negros Deivi Alberto García Garzón Física III Grupo 8 Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ingeniería I. INTRODUCCIÓN Los desarrollos tecnológicos y de la ciencia han sido acelerados gracias a las nuevas herramientas con las que cuentan los científicos, toda esa estructura del conocimiento ha podido ser desarrollada gracias a modelos matemáticos desarrollados que describen la realidad y por lo tanto se han aceptado. Desde 1700 ya la mecánica clásica estaba estructurada y desarrollada, Laplace consideró el problema de determinar la velocidad de una partícula que está sujeta a la atracción gravitacional, llego a la conclusión que es necesaria una velocidad de 11Km/sg. Pero surgió una pregunta, será posible ¿Qué exista un cuerpo lo suficiente denso, de tal forma que ni siquiera la luz pueda escapar?, si tomamos la masa de la tierra, la velocidad necesaria para escapar como C y la constante gravitacional se deja tal cual es, el radio de ese cuerpo con estas características sería de 9 mm, por lo tanto sería como imaginar una canica (2 cm de diámetro) con una fuerza gravitacional tan grande que la luz no puede escapar. II. MARCO TEORICO Desde antes del siglo XX, muchos astrónomos se preocuparon por el universo, los tipos de cuerpos que podían ser encontrados allí, la formación de las estrellas y realizaban cálculos de acuerdo a ciclos de movimiento de estos cuerpos celestes, hacia 1938 muchos físicos dejaron de preocuparse por el universo y se embarcaron en la II Guerra Mundial trabajando en la Mecánica cuántica y el desarrollo del átomo, desde la mitad del siglo XX hasta estos días se hacen mayores avances y la frontera del conocimiento va creciendo, las grandes personalidades en materia de relatividad y mecánica cuántica han mostrado a la humanidad una manera distinta de ver el mundo (Chandrasekar, Wheeler, Roger Penrose, Stephen Hawking, Einstein , y aún más con los modernos telescopios y satélites que permiten registrar cuerpos a cientos de parsecs). Aunque cada una de estas teorías tiene sus fundamentos matemáticos, no es el objetivo principal de este documento mostrar las herramientas matemáticas que permitieron llegar a esas conclusiones1. Principalmente un agujero negro es una de las diversas formas como puede terminar una estrella sea extremadamente pequeña o inmensamente grande, eso depende de los valores de densidad que alcance a tener, los límites de Chandrasekar y de Oppenheimer nos indican que rumbo tomará la estrella, aunque todas las estrellas nacen de la misma manera e igualmente su “vida estable” depende de los niveles de Hidrógeno que ella tenga, pueden formarse enanas blancas o estrellas de neutrones, este tipo de estrellas tienen un radio mucho menor que el de la Tierra (15 Km – 100 kms) , aunque los valores masivos de esta última pueden ser 6000 veces mayor que el de nuestro planeta. La mayor curiosidad que ha marcado a los agujeros negros es la manera en que 1 Un documento con mayor contenido matemático es presentado por G8N40 deforman el espacio-tiempo Hawking planteaba el experimento con un Astronauta que se encontrara el horizonte de sucesos 2 segundos antes de que colisionara la estrella y se convirtiera en agujero negro, después de que apareciera el agujero negro solo quedaban en especulaciones. Cerca de 1975 los científicos se dieron cuenta que era posible que los agujeros negros emitieran radiación como cuerpos negros en forma de rayos X y rayos Gamma pero desafortunadamente los niveles de radiación eran tan bajos que teóricamente solo podrían detectarse la radiación de agujeros negros primitivos con una cantidad de masa relativamente pequeña. En la actualidad no hay una teoría lo suficientemente respaldada acerca de los agujeros negros y todo lo que quedan son conclusiones relativistas o mecánico cuánticas, acerca de la singularidad y la posibilidad de pasar a otros universos u otras dimensiones donde se pueda tener equilibrio entre materia y energía. Se plantea que en el centro de las galaxias hay agujeros negros de varios millones de soles, que al absorber ciertas estrellas producen estallidos que se ven claramente en los telescopios. Queda una incógnita bastante clara, ¿Cómo podremos detectar los agujeros negros? Sabiendo que emiten radiación lo cual indica que tienen temperatura y quizás aún más valioso, como podremos saber el comportamiento que ellos tienen en la singularidad si dejan de obedecer las leyes que hasta el momento nos han permitido “vivir”. III. REFERENCIAS [1] Historia del tiempo – Stephen Hawking [2] Las Estrellas Unidad 2- Claudio Pastrana [3] nacimiento de las estrellas – Guillem Anglada y Silbia López [4] http://eltamiz.com/2007/06/25/la-vida-privada-de-lasestrellas-el-nacimiento/