agujero negro de masa intermedia

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Agujero negro de masa intermedia Un agujero negro de masa intermedia (IMBH) es una cla- se hipotética de agujero negro con una masa en el rango de 100 a un millón de masas solares: significativamente más que los agujeros negros estelares, pero menos que los agujeros negros supermasivos. No existe todavía nin- guna detección inequívoca de un IMBH pero la evidencia indirecta de varias direcciones es tentadora. 1 Evidencias observables La evidencia más fuerte para IMBHs viene de un par de baja luminosidad núcleos de galaxias activas. Debido a su actividad, estas galaxias casi seguro que contienen acre- ción de agujeros negros, y en algunos casos las masas de agujeros negros puede estimarse utilizando la técnica de mapeo de reverberación . Por ejemplo, la galaxia espiral NGC 4395, a una distancia de aproximadamente 4 Mpc parece contener un agujero negro nuclear con la masa de aproximadamente 3,6 × 105 masas solares. Algunas fuentes de rayos X ultra-luminoso (ULXs) en ga- laxias cercanas son sospechosos de ser IMBHs, con ma- sas de cien a mil masas solares. El ULXs se observan en las regiones de formación estelar (por ejemplo, en la gala- xia con brote estelar M82), y están aparentemente asocia- dos con grupos jóvenes estrellas que también se observan en estas regiones. Sin embargo, sólo una medida de ma- sa dinámica del análisis del espectro óptico de la estrella compañera puede revelar la presencia de un IMBH como acreciente compacta del ULX. Unos pocos cúmulos globulares han sido señalados como posibles contenedores IMBHs, basado en mediciones de las velocidades de las estrellas cerca de sus centros; la fi- gura muestra un objeto candidato. Sin embargo ninguna de las detecciones reclamados ha resistido el escrutinio. Por ejemplo, los datos de G1, el objeto se muestra en la figura, se pueden encajan igual de bien sin un objeto cen- tral masivo. La evidencia adicional de la existencia de IMBHs puede obtenerse a partir de la observación de la radiación gravi- tacional, emitida por el remanente compacto que orbita alrededor del IMBH. Además, la relación M-sigma pre- dice la existencia de agujeros negros con masas de 104 a 106 masas solares en las galaxias de baja luminosidad. El cúmulo globular Mayall II (M31 G1) es un posible candidato para la celebración de un agujero negro de masa intermedia en su centro 2 Descubrimientos reclamados En noviembre de 2004 un equipo de astrónomos infor- mó el descubrimiento de GCIRS 13E, el primer agujero negro de masa intermedia en nuestra galaxia, en órbita alrededor de tres años luz de Sagitario A*. Este aguje- ro negro mediano de 1300 masas solares es dentro de un grupo de siete estrellas, posiblemente el remanente de un cúmulo masivo de estrellas que ha sido despojado por el Centro Galáctico. Esta observación puede añadir so- porte a la idea de que los agujeros negros supermasivos crecen mediante la absorción de los agujeros y las estre- llas negras cercano pequeños. Sin embargo, en 2005, un grupo de investigación alemán afirmó que la presencia de un IMBH cerca del centro galáctico es dudoso, con base en un estudio dinámico del cúmulo de estrellas en el que el IMBH se dijo que existía. Un IMBH cerca del cen- tro galáctico también podría ser detectado a través de sus perturbaciones en las estrellas que orbitan alrededor del agujero negro supermasivo. En enero de 2006 un equipo dirigido por Philip Kaaret 1

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Un agujero negro de masa intermedia (IMBH) es una clasehipotética de agujero negro con una masa en el rangode 100 a un millón de masas solares: significativamentemás que los agujeros negros estelares, pero menos quelos agujeros negros supermasivos. No existe todavía ningunadetección inequívoca de un IMBH pero la evidenciaindirecta de varias direcciones es tentadora.

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  • Agujero negro de masa intermedia

    Un agujero negro de masa intermedia (IMBH) es una cla-se hipottica de agujero negro con una masa en el rangode 100 a un milln de masas solares: signicativamentems que los agujeros negros estelares, pero menos quelos agujeros negros supermasivos. No existe todava nin-guna deteccin inequvoca de un IMBH pero la evidenciaindirecta de varias direcciones es tentadora.

    1 Evidencias observables

    La evidencia ms fuerte para IMBHs viene de un par debaja luminosidad ncleos de galaxias activas. Debido a suactividad, estas galaxias casi seguro que contienen acre-cin de agujeros negros, y en algunos casos las masas deagujeros negros puede estimarse utilizando la tcnica demapeo de reverberacin . Por ejemplo, la galaxia espiralNGC 4395, a una distancia de aproximadamente 4 Mpcparece contener un agujero negro nuclear con la masa deaproximadamente 3,6 105 masas solares.Algunas fuentes de rayos X ultra-luminoso (ULXs) en ga-laxias cercanas son sospechosos de ser IMBHs, con ma-sas de cien a mil masas solares. El ULXs se observan enlas regiones de formacin estelar (por ejemplo, en la gala-xia con brote estelar M82), y estn aparentemente asocia-dos con grupos jvenes estrellas que tambin se observanen estas regiones. Sin embargo, slo una medida de ma-sa dinmica del anlisis del espectro ptico de la estrellacompaera puede revelar la presencia de un IMBH comoacreciente compacta del ULX.Unos pocos cmulos globulares han sido sealados comoposibles contenedores IMBHs, basado en mediciones delas velocidades de las estrellas cerca de sus centros; la -gura muestra un objeto candidato. Sin embargo ningunade las detecciones reclamados ha resistido el escrutinio.Por ejemplo, los datos de G1, el objeto se muestra en lagura, se pueden encajan igual de bien sin un objeto cen-tral masivo.La evidencia adicional de la existencia de IMBHs puedeobtenerse a partir de la observacin de la radiacin gravi-tacional, emitida por el remanente compacto que orbitaalrededor del IMBH. Adems, la relacin M-sigma pre-dice la existencia de agujeros negros con masas de 104 a106 masas solares en las galaxias de baja luminosidad.

    El cmulo globular Mayall II (M31 G1) es un posible candidatopara la celebracin de un agujero negro de masa intermedia ensu centro

    2 Descubrimientos reclamadosEn noviembre de 2004 un equipo de astrnomos infor-m el descubrimiento de GCIRS 13E, el primer agujeronegro de masa intermedia en nuestra galaxia, en rbitaalrededor de tres aos luz de Sagitario A*. Este aguje-ro negro mediano de 1300 masas solares es dentro de ungrupo de siete estrellas, posiblemente el remanente de uncmulo masivo de estrellas que ha sido despojado porel Centro Galctico. Esta observacin puede aadir so-porte a la idea de que los agujeros negros supermasivoscrecen mediante la absorcin de los agujeros y las estre-llas negras cercano pequeos. Sin embargo, en 2005, ungrupo de investigacin alemn arm que la presencia deun IMBH cerca del centro galctico es dudoso, con baseen un estudio dinmico del cmulo de estrellas en el queel IMBH se dijo que exista. Un IMBH cerca del cen-tro galctico tambin podra ser detectado a travs de susperturbaciones en las estrellas que orbitan alrededor delagujero negro supermasivo.En enero de 2006 un equipo dirigido por Philip Kaaret

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  • 2 3 ORGENES

    de la Universidad de Iowa anunci el descubrimiento deuna oscilacin quasiperidica partir de un agujero negrocandidato a masa intermedia usando Rossi X-ray TimingExplorer de la NASA. El candidato, M82 X-1, est orbi-tado por una estrella roja gigante que est perdiendo suatmsfera en el agujero negro. Ni la existencia de la os-cilacin ni su interpretacin como el perodo orbital delsistema estn totalmente aceptado por el resto de la co-munidad cientca. Mientras que la interpretacin es bas-tante razonable, la periodicidad reclamada se basa en slounos 4 ciclos, lo que signica que es muy posible que estosea la variacin aleatoria. Si el perodo es real, podra sero bien el perodo orbital, como se sugiere, o un perodode super-orbital en el disco de acrecin, como se ve enmuchos otros sistemas.En 2009, un equipo de astrnomos dirigido por Sean Fa-rrell descubri HLX-1, un agujero negro de masa inter-media con un grupo pequeo de estrellas alrededor del, en la galaxia ESO 243-49. Esta evidencia sugiere queESO 243-49 tuvo una colisin galctica con la galaxia deHLX-1 y se absorbe la mayor parte de la materia de lagalaxia ms pequea. [1]

    Un equipo de la radiotelescopio CSIRO en Australiaanunci el 9 de julio de 2012, que haba descubierto elprimer agujero negro de masa intermedia. [2]

    3 OrgenesIMBHs son demasiado grandes para ser formado por elcolapso de una estrella, que es como se piensa que los agu-jeros negros estelares se forman. Sus ambientes carecende las condiciones extremas, es decir, de alta densidad yvelocidades observadas en los centros de las galaxias, queaparentemente conducen a la formacin de los agujerosnegros supermasivos. Hay tres escenarios de formacinpara IMBHs.

    1. La primera es la fusin de agujeros negros de ma-sa estelar y otros objetos compactos por medio deacrecin.

    2. El segundo es la colisin fuera de control de estrellasmasivas en densos cmulos estelares y el colapso delproducto colisin en un IMBH.

    3. El tercero es que son agujeros negros primordialesformados en el Big Bang.

    [1] Waugh, Rob (2012-02-15). Star wars: Hubble capturesremains of shredded galaxy around rare new kind of blackhole. Daily Mail.

    [2] Nease, Eric (9 July 2012). Astronomers spot the very rstintermediate-mass black hole. The Bunsen Burner. Phi-llips Cronkite Media Group. Retrieved 9 July2012.

  • 34 Texto e imgenes de origen, colaboradores y licencias4.1 Texto

    Agujero negro de masa intermedia Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_negro_de_masa_intermedia?oldid=83391979 Cola-boradores: Bghaendler

    4.2 Imgenes Archivo:HST_G1_(Mayall_II).jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/HST_G1_%28Mayall_II%29.jpg

    Licencia: Public domain Colaboradores: ? Artista original: ?

    4.3 Licencia de contenido Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

    Evidencias observables Descubrimientos reclamados Orgenes Texto e imgenes de origen, colaboradores y licenciasTextoImgenesLicencia de contenido