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En el centro de la Vía Láctea, puede que no haya un agujero negro supermasivo, sino una bola de materia oscura.

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Entonces, de acuerdo con la teoría más extendida, en el centro de nuestra galaxia contigo, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo (conocido como Sagitario A * Sgr A *). Pero es probable que el corazón de nuestra galaxia sea de una naturaleza completamente diferente.

Así que una nueva investigación científica sugiere que, muy probablemente, en el centro de la galaxia hay un núcleo denso de materia oscura, que consiste en partículas hipotéticas llamadas "darkinos".

En el centro de la Vía Láctea hay un objeto compacto y masivo conocido como Sagitario A * (el punto brillante a la derecha del centro de la imagen). Rayos X: NASA / CXC / Nanjing Univ./P. Zhou y col. Radio: NSF / NRAO / VLA
En el centro de la Vía Láctea hay un objeto compacto y masivo conocido como Sagitario A * (el punto brillante a la derecha del centro de la imagen). Rayos X: NASA / CXC / Nanjing Univ./P. Zhou y col. Radio: NSF / NRAO / VLA
En el centro de la Vía Láctea hay un objeto compacto y masivo conocido como Sagitario A * (el punto brillante a la derecha del centro de la imagen). Rayos X: NASA / CXC / Nanjing Univ./P. Zhou y col. Radio: NSF / NRAO / VLA

Corazón de la Vía Láctea

Como saben, la Vía Láctea está sostenida simplemente por una masa colosal en su parte central, que equivale a unos 4 millones de soles. Este increíble objeto se llama Sagitario A * y los científicos aún no pueden verlo directamente, pero sobre su existencia. y los científicos del comportamiento son bastante capaces de juzgar mediante la observación del comportamiento de estrellas ubicadas en relativa proximidad.

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Y hasta ahora, la explicación más lógica de la naturaleza de Sagitario A * ha sido que es un agujero negro supermasivo. Pero, literalmente, hace siete años, se sembraron semillas de duda en esta teoría. Después de todo, se encontró una nube de gas llamada G2, que gira alrededor de Sgr A *.

Sagitario A *. Esta imagen fue capturada por Chandra, el Observatorio de rayos X de la NASA. Los ecos de luz están marcados con elipses. Vista completa: 12,5 minutos de arco https://chandra.harvard.edu/photo/2007/gcle/
Sagitario A *. Esta imagen fue capturada por Chandra, el Observatorio de rayos X de la NASA. Los ecos de luz están marcados con elipses. Vista completa: 12,5 minutos de arco https://chandra.harvard.edu/photo/2007/gcle/

En 2014, se suponía que esta nube volaría peligrosamente cerca de Sgr A * y los observadores asumieron que la nube G2 literalmente sería destrozada por la fuerza gravitacional de Sgr A *.

Pero, sorprendentemente, el G2 sobrevivió al peligroso acercamiento sin problemas visibles. Este hecho llevó a los científicos a sugerir que G2 no es una nube en absoluto. Una estrella polvorienta con suficiente gravedad para mantener su forma. Pero en un nuevo trabajo científico, los científicos cuestionaron no la naturaleza de G2, sino la propia Sgr A *.

Nueva investigación y nueva teoría

Grupo científico del Centro Internacional de Astrofísica Relativista (ICRA Italia) realizaron una modulación en la que intentaron averiguar qué pasaría si un agujero negro supermasivo fuera reemplazado por una bola densa de materia oscura.

Así que aquí están los científicos ICRA encontró que si la materia oscura tiene ciertas propiedades, entonces explica con bastante precisión una serie de observaciones y en algunos momentos incluso mejor que el modelo con un agujero negro.

Según las simulaciones, la materia oscura presumiblemente consistirá en darkinos - Partículas neutras ultraligeras que pertenecen al grupo de los fermiones. Y los científicos han sugerido que darkinos agrupados en el centro de la galaxia, y luego se esparcen en una nube más difusa.

Entonces, el parámetro clave de los fermiones es que solo uno de ellos puede ocupar un cierto cuanto Estado en un momento particular en un espacio dado, y este hecho limita su empaquetado cerrado.

Y así, resulta que el núcleo de tal bola de fermiones no es un ambiente tan extremo, por comparado con un agujero negro supermasivo, y fue este hecho lo que permitió que G2 pasara intacto y seguridad.

Actuación del arte del agujero negro
Actuación del arte del agujero negro

Además, los científicos lograron descubrir que si las partículas darkinos tienen una masa de 56 keV, la simulación predijo con precisión las trayectorias de los cúmulos de estrellas cercanas (las llamadas estrellas S), así como la curva de rotación del halo exterior de la Vía Láctea.

Tan atractiva como parece la nueva teoría con una bola de materia oscura en el centro de nuestra galaxia, es demasiado pronto para reescribir los libros de texto. Dado que la teoría con un agujero negro todavía es relativamente simple para explicar procesos físicos bien observados. Pero la investigación en esta dirección continúa, y lo que se descubrirá en el futuro sigue siendo un gran misterio.

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