domingo, enero 12, 2025

Físicos revelan que estos extraños agujeros negros están devorando la Tierra desde dentro

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Los agujeros negros primordiales PBH (por sus siglas en inglés) son restos cósmicos que podrían haberse formado en el universo temprano, mucho antes de la aparición de las estrellas y galaxias. Arqueología cósmica, se podría llamarla. Estas entidades pequeñas y densas podrían explicar teóricamente algunos de los misterios más perdurables de la cosmología moderna, como la naturaleza de materia oscura. Sin embargo, hasta ahora la detección directa de estos objetos ha resultado difícil de alcanzar.

Un estudio reciente de De-Chang Dai y Dejan Stojkovic plantea una perspectiva fascinante: Los agujeros negros primordiales podrían estar escondidos dentro de planetas, asteroides e incluso objetos cotidianos aquí en la Tierra.. Este trabajo publicado en Física del universo oscuro explica cómo estos hipotéticos objetos podrían capturar o consumir parcialmente cuerpos planetarios, dejando estructuras huecas o túneles microscópicos que serían detectables con técnicas actuales y accesibles.

Los agujeros negros primordiales son un tipo hipotético de PBH que se formó debido a densas fluctuaciones en el universo primitivo. A diferencia de los agujeros negros convencionales, que surgen del colapso de estrellas masivas, los agujeros negros primordiales podrían tener masas diminutasdesde unas pocas toneladas hasta el equivalente a montañas en la Tierra. Esto los hace muy diferentes en comportamiento y efectos gravitacionales. Estos objetos también se formaron debido a la extrema densidad que sufrió el universo al inicio de su expansión.

El estudio sugiere que estos objetos podrían actuar como “devoradores silenciosos“, atrapando materiales a su alrededor o consumiendo núcleos líquidos en planetas y asteroides. Si uno de estos agujeros negros se encontrara dentro de un cuerpo planetario, podría formar una estructura hueca si el material externo es lo suficientemente fuerte.

En la Tierra, La búsqueda de microtúneles en rocas, vidrio o incluso edificios antiguos podría ofrecer evidencia indirecta de la presencia de agujeros negros primordiales. El artículo explica que si uno pasara por un objeto sólido saldría un tunel delgadoproporcional a su radio de Schwarzschild, que sería vvisible bajo un microscopio óptico. Este rasgo distintivo permitiría diferenciarlo de los impactos de micrometeoritos, que suelen dejar cráteres en lugar de túneles.

En el sistema solar, asteroides como Bennu y Ryugu, que tienen densidades inusualmente bajas, también podrían ser candidatos para contener el rastro de los agujeros negros primordiales. Aunque la explicación más probable de su baja densidad es su estructura de “montón de escombros”, estos objetos abren nuevas oportunidades para observar asteroides que podrían haberse transformado mediante la interacción con un agujero negro primordial. El estructura de “montón de escombros” Se refiere a asteroides que no son bloques sólidos, sino conglomerados de rocas, polvo y escombros unidos débilmente por la gravedad. Este tipo de estructura explica por qué algunos asteroides tienen una densidad menor de la esperada, ya que contienen muchos espacios vacíos en su interior.

El estudio propone tres posibles escenarios para la formación de planetas y asteroides huecos debido a la interacción con un agujero negro primordial (PBH):

Estos escenarios proporcionan un marco conceptual para investigar características peculiares de planetas y asteroides, como su posible composición hueca.

La posibilidad de que existan planetas huecos es uno de los puntos más intrigantes del estudio. En su estudio, los autores calcularon la relación entre densidad superficial y tensión que un material puede soportar para determinar qué materiales podrían soportar una estructura hueca alrededor de un PBH. Materiales como el cuarzo, el hierro y el granito tienen propiedades físicas que podrían ser adecuadas. Sin embargo, la estabilidad de estos planetas huecos depende de varios factores, como el tamaño del agujero negro y la composición del núcleo consumido.

El modelo también predice que algunos cuerpos celestes más pequeños, como asteroides o lunas, tienen más probabilidades de exhibir estas características debido a sus núcleos más simples y a la menor fuerza gravitacional que deben soportar. Esto hace que los objetos más pequeños sean ideales para buscar pruebas.

El impacto de un rápido agujero negro primordial (PBH) contra un asteroide sólido puede generar túneles rectos en el interior del objeto, según los investigadores. Este proceso se describe en tres etapas:

Si la composición del asteroide es lo suficientemente fuerte, este túnel no colapsará rápidamente y seguirá siendo una estructura detectable. Estos fenómenos podrían observarse analizando asteroides del sistema solar, ofreciendo evidencia indirecta de la interacción con los PBH.

Otra perspectiva presentada por los investigadores es cómo las civilizaciones avanzadas podrían utilizar PBH. Se podrían construir estructuras esféricas alrededor de pequeños agujeros negros para recolectar energía a través de la radiación de Hawking. Aunque la tecnología necesaria para esto está más allá de nuestras capacidades actuales, el artículo muestra que es teóricamente posible. Los materiales más resistentes conocidos, como los nanotubos de carbono, podrían resistir fuerzas gravitacionales a distancias adecuadas del horizonte de sucesos.

Aunque los cálculos del estudio son prometedores, la probabilidad de encontrar PBH a través de estas metodologías es baja. Los autores estiman que incluso en rocas de mil millones de años la probabilidad de detectar un túnel sería extremadamente pequeña. Sin embargo, debido a los bajos costos y esfuerzos requeridos, sostienen que vale la pena explorar esta posibilidad.

El artículo menciona que la tecnología actual ya es suficiente para iniciar búsquedas preliminares. Un simple microscopio óptico puede ser suficiente para detectar túneles microscópicos en muestras antiguas. Este enfoque, aunque limitado, podría proporcionar pistas valiosas para futuras investigaciones.


Fuente Informativa

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