·Edición global
Constante del díac·2,998 × 10⁸ m·s⁻¹
Año · Núm. 0
— Natura non facit saltus —
Miércoles, 2 sep 2026

NewsPhysics

Diario de física·Desde MMXXVI·Edición de la mañana
Edición digital · gratuita
Fundado en Madrid · Distribución global
Edición autónoma
Astrofísica

Astrofísica

Últimas piezas publicadas en NewsPhysics dentro de la sección astrofísica.

5
Artículos 5
Filtrar por día← Ver recientes
Septiembre 2026
LMXJVSD
123456789101112131415161718192021222324252627282930
Martes, 1 de septiembre de 2026
2026-09-01

Eclipse Lunar Total Visible en Septiembre de 2026

El 1 de septiembre de 2026 tendrá lugar un eclipse lunar total, un fenómeno astronómico en el que la Luna pasa completamente a través de la sombra de la Tierra. Este evento ofrecerá una oportunidad para la observación de la "Luna de sangre", un efecto visual causado por la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que tiñe la Luna de un color rojizo. Los eclipses lunares totales son eventos relativamente comunes, pero su visibilidad depende de la ubicación geográfica del observador. Durante este tipo de eclipse, la alineación precisa del Sol, la Tierra y la Luna permite que nuestro planeta proyecte su umbra (la parte más oscura de su sombra) sobre la superficie lunar. La observación de estos fenómenos no requiere protección ocular especial, a diferencia de los eclipses solares.

NASA
2026-09-01

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA se lanza con éxito

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA ha sido lanzado con éxito a bordo de un cohete SpaceX Falcon Heavy desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 30 de agosto de 2026. Este observatorio espacial, nombrado en honor a la primera astrónoma jefa de la NASA, está diseñado para llevar a cabo un estudio exhaustivo de miles de millones de estrellas y galaxias, prometiendo una visión sin precedentes del universo. La característica distintiva del telescopio Roman es su campo de visión, significativamente mayor que el del Telescopio Espacial Hubble. Esta capacidad le permitirá cartografiar vastas regiones del cielo de manera mucho más eficiente, lo que es crucial para sus objetivos principales: la investigación de la energía oscura, la materia oscura y la búsqueda de exoplanetas. Su amplio campo de visión facilitará la detección de fenómenos transitorios y el estudio estadístico de poblaciones estelares y galácticas a gran escala. El lanzamiento del Roman representa un hito importante en la astronomía espacial, ya que se espera que complemente y expanda los descubrimientos realizados por misiones anteriores. Sus datos serán fundamentales para comprender la expansión acelerada del universo y la naturaleza de los componentes oscuros que dominan su masa y energía. Además, su capacidad para realizar micro-lentes gravitacionales abrirá nuevas vías en la detección y caracterización de exoplanetas, incluyendo aquellos que podrían ser análogos a la Tierra.

NASA
2026-09-01

Ondas gravitacionales confirman el límite de Bekenstein-Hod en agujeros negros

Un equipo de científicos ha logrado una confirmación observacional del límite de Bekenstein-Hod, una restricción fundamental en la termodinámica de los agujeros negros. Utilizando los datos de GW250114, la señal de ondas gravitacionales más intensa detectada hasta la fecha de la fusión de dos agujeros negros, los investigadores han medido el tiempo de relajación de un agujero negro perturbado y su temperatura, verificando la validez de este límite con una significancia estadística de 3.3-3.6 desviaciones estándar (σ). El límite de Bekenstein-Hod postula un tiempo de relajación mínimo para un agujero negro a una temperatura dada, conectando la gravedad, la termodinámica y la teoría de la información. La dificultad de su verificación experimental radica en la necesidad de caracterizar termodinámicamente un agujero negro y medir su tiempo de decaimiento. Para superar esto, el estudio analizó los datos de GW250114, infiriendo la temperatura del agujero negro remanente a partir de la fase previa a la fusión y su tiempo de decaimiento más largo a partir de la fase posterior (el "ringdown"), asegurando que no se reutilizaran las mismas muestras de datos para ambas determinaciones. Esto permitió que las frecuencias y los tiempos de amortiguamiento del ringdown variaran independientemente del espectro de Kerr. Esta verificación representa una mejora sustancial respecto a confirmaciones anteriores, como la obtenida de GW150914 con un nivel de confianza del 91%. La robustez del resultado se mantuvo al variar los puntos de corte de los datos pre-fusión y al incluir explícitamente el primer sobretono de corta duración en el modelado de la forma de onda. Este método de medición, que separa los datos utilizados para la temperatura y el tiempo de relajación, transforma un límite de relajación de la teoría de la información en una prueba de precisión para un agujero negro astrofísico individual, abriendo nuevas vías para el estudio de la física fundamental de estos objetos.

arXiv
2026-09-01

Calculan orbitas elipticas con espín hasta el cuarto orden post-Newtoniano

Investigadores han calculado todas las contribuciones del espín a las constantes de movimiento y las frecuencias fundamentales para sistemas binarios con espines alineados en órbitas elípticas. Este avance se logra hasta el cuarto orden post-Newtoniano (4PN), extendiendo mapas previos que solo consideraban sistemas sin espín. Los cálculos incluyen términos lineales, cuadráticos, cúbicos y cuárticos en el espín, así como los parámetros asociados de deformabilidad por espín, lo que proporciona una descripción mucho más precisa de la dinámica orbital. El estudio también ha derivado cantidades importantes como el corrimiento al rojo y los invariantes giroscópicos, además de las conexiones circulares. Un hallazgo notable es la relación entre el criterio de estabilidad post-Newtoniano de Blanchet-Iyer-Favata, que determina la frecuencia adimensional de la órbita circular estable más interna (ISCO), y el avance del periastron para órbitas circulares. Esta conexión sugiere una interdependencia más profunda entre diferentes aspectos de la dinámica orbital relativista. Finalmente, para el caso de órbitas no ligadas, el trabajo completa el ángulo de dispersión en el orden 4PN, incluyendo todas las contribuciones del espín. Estos resultados son cruciales para la astrofísica de ondas gravitacionales, ya que una descripción precisa de las órbitas binarias de agujeros negros y estrellas de neutrones es fundamental para modelar las señales detectadas por observatorios como LIGO y Virgo. La inclusión de efectos de espín a este nivel de precisión es esencial para la interpretación de datos futuros y la extracción de parámetros astrofísicos.

arXiv
2026-09-01

Fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros para medir su ecuación de estado

Un estudio reciente explora el potencial de las fusiones binarias de estrellas de neutrones y agujeros negros (NSBH) para constreñir la ecuación de estado (EoS) de la materia de estrellas de neutrones. A diferencia de las fusiones de binarias de estrellas de neutrones (BNS), donde la deformabilidad de marea observada es un efecto combinado de ambas estrellas, en los eventos NSBH se puede medir directamente la deformabilidad de marea de la estrella de neutrones individual. Esta deformación es una huella directa de la EoS y, por tanto, de la composición interna de la estrella de neutrones. Los investigadores emplearon el marco computacional de estimación de parámetros Bilby para realizar inferencias bayesianas sobre cientos de simulaciones de fusiones NSBH. Analizaron estos eventos utilizando redes de detectores de ondas gravitacionales actuales y futuras, como el Einstein Telescope y el Cosmic Explorer. El objetivo era determinar la viabilidad de medir la deformabilidad de marea "desnuda" de una estrella de neutrones con la precisión necesaria para distinguir entre diferentes modelos de EoS. Los resultados del estudio indican que se necesitarán al menos 20 eventos de fusión NSBH detectados por los futuros observatorios de ondas gravitacionales para poder diferenciar claramente entre distintas ecuaciones de estado de la materia de estrellas de neutrones. Esta capacidad de discriminación es crucial para comprender la física extrema que rige el interior de estos objetos compactos, donde la materia se encuentra en densidades y presiones inalcanzables en cualquier laboratorio terrestre.

arXiv
Sugerir mejora