Un nuevo estudio explora los efectos del espín de los agujeros negros en las teorías de campo efectivas (EFTs) de la gravedad, analizando cómo estas propiedades influyen en la dispersión de ondas. Los investigadores han calculado observables clave como el ángulo de rotación de la polarización, el cambio en el número de onda (o ángulo de deflexión) y el retardo temporal (Shapiro/Wigner-Smith). Estos fenómenos se relacionan con la rotación de Faraday gravitacional, el efecto Hall de espín gravitacional y la causalidad infrarroja, proporcionando una nueva perspectiva sobre la interacción entre la gravedad y el espín.

Los cálculos se realizaron utilizando el formalismo de Magnus, extendiéndolo a una matriz para incorporar la información de helicidad de las ondas. Este enfoque permitió a los científicos investigar cómo las EFTs de la gravedad, que son aproximaciones de baja energía de una teoría cuántica de la gravedad más completa, difieren de la Relatividad General de Einstein en presencia de agujeros negros en rotación. El espín de los agujeros negros, una característica fundamental de estos objetos astrofísicos, se convierte así en una sonda crucial para distinguir entre diferentes modelos teóricos de la gravedad.

Entre los hallazgos más importantes, el estudio revela que el efecto Hall de espín gravitacional en las EFTs de la gravedad presenta diferencias cualitativas significativas respecto al predicho por la Relatividad General, debido a lo que denominan "cambios no conmutativos del número de onda". Además, se encontró que el espín de los agujeros negros refuerza ligeramente las restricciones de causalidad sobre los coeficientes de las EFTs. Esto implica que la inclusión del espín no solo modifica las predicciones de dispersión, sino que también impone límites más estrictos sobre los parámetros que describen las desviaciones de la Relatividad General en estas teorías efectivas.