Explicación de las fusiones de agujeros negros: ¿Qué sucede cuando dos agujeros negros chocan en el espacio?

La fusión de agujeros negros se encuentra entre los fenómenos más poderosos y energéticos conocidos en el universo. Cuando los dos agujeros negros se acercan lo suficiente como para chocar, comienzan a girar en círculos desde la distancia, acercándose lentamente. Este movimiento puede ocurrir de muchas maneras, ya sea naciendo como una estrella binaria o fusionándose en algún lugar del espacio profundo. Sin embargo, para que puedan fusionarse deben perder mucha energía, que comienzan a perder al interactuar con objetos cercanos, como gas, polvo o incluso estrellas.

Se acerca el agotamiento

A medida que los agujeros negros se acercan, su atracción gravitacional afecta el espacio que los rodea. Cualquier objeto cercano, ya sean pequeños gases o cuerpos celestes más grandes, puede caer dentro de ellos o escapar con la fuerza de la gravedad. Estas interacciones hacen que los agujeros negros pierdan su impulso, separándolos lentamente. Pero, en algún momento, esta fuerza externa no es suficiente para seguir tirando de ella.

Las ondas magnéticas toman

Cuando los agujeros negros están lo suficientemente cerca, comienzan a generar ondas gravitacionales, que son esencialmente ondas en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas se convierten en la fuerza principal para extraer energía del sistema, pero sólo son lo suficientemente fuertes cuando los agujeros negros están muy cerca. El “problema del último parsec” sigue siendo una cuestión sin resolver, donde los científicos luchan por explicar cómo los agujeros negros cubren el último espacio para colisionar.

Tiempo de influencia

Cuando los agujeros negros están a punto de colisionar, sus horizontes de sucesos (los límites de los que nada puede escapar) comienzan a deformarse y estirarse uno hacia el otro. Finalmente, estos horizontes se fusionan para formar un único agujero negro más grande. el evento lanzamientos más energía y más agujeros negros primordiales se convierten en ondas gravitacionales, como observó LIGO en 2016.

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