El big bang que podría nacer dentro de una estrella: una nueva teoría explica cómo se forman las gravastars
Un nuevo estudio basado en la relatividad general de Einstein propone que algunas estrellas masivas podrían evitar convertirse en agujeros negros gracias al nacimiento de una gravastar, un objeto ultracompacto impulsado por energía oscura. La investigación sugiere que el colapso estelar podría desencadenar un pequeño proceso similar al big bang en el interior de la estrella.
Descubren una estrella muerta que está siendo devorada por su compañera en una órbita extrema de 8,5 minutos
Dos enanas blancas orbitan tan cerca una de otra que completan una vuelta en apenas 8,5 minutos mientras una arranca materia de su compañera. El descubrimiento revela uno de los sistemas binarios más extremos conocidos y podría ayudar a detectar nuevas ondas gravitacionales en el universo.
Una nueva forma de detectar la materia oscura: las ondas gravitacionales de los agujeros negros podrían mostrarnos su huella
Un equipo internacional de físicos ha encontrado indicios de que las colisiones de agujeros negros podrían revelar la presencia de materia oscura, el ingrediente invisible que domina el universo. El descubrimiento abre una nueva vía para buscar una de las sustancias más misteriosas de la física moderna mediante ondas gravitacionales detectadas en la Tierra.
Cazados dos cuásares en colisión en el universo temprano: una fusión galáctica clave para entender el origen de los agujeros negros supermasivos
Dos de los objetos más brillantes del cosmos primitivo han sido sorprendidos en plena colisión, en un hallazgo que desafía lo que creíamos saber sobre el nacimiento de las galaxias. El sistema J2037–4537 ofrece una rara ventana al crecimiento acelerado de los agujeros negros supermasivos y a las violentas fusiones que dieron forma al universo.
Tres tipos de agujeros negros en fusión: qué han descubierto los astrónomos y por qué cambia nuestra visión del universo
Un equipo de científicos afirma que no todos los agujeros negros nacen de la misma manera: existen tres tipos distintos en proceso de fusión, cada uno con un origen diferente. El hallazgo, basado en las escurridizas ondas gravitacionales, redefine cómo entendemos la formación de estos objetos extremos y la evolución del universo.
Agujeros negros primordiales: la señal detectada por LIGO que podría confirmar su existencia
Una señal imposible, captada en lo más profundo del cosmos, podría estar anunciando la existencia de los objetos más antiguos del universo. Si se confirma, cambiaría lo que sabemos sobre el origen del cosmos y el misterio de la materia oscura.
Explosión cósmica tras una colisión de galaxias: el estallido GRB 230906A desvela cómo se forman el oro y otros elementos pesados
Astrónomos descubren que el estallido de rayos gamma GRB 230906A podría haberse originado en los restos de una colisión de galaxias. El evento, causado por la fusión de estrellas de neutrones, ayuda a explicar cómo el universo produce elementos pesados como el oro y el platino.
REGALADE: el mayor catálogo de galaxias del universo cercano revoluciona la astronomía y la búsqueda de eventos cósmicos
Un equipo internacional presenta un mapa sin precedentes con casi 80 millones de galaxias que permitirá localizar supernovas, ondas gravitacionales y otros fenómenos extremos con una precisión nunca vista. La nueva herramienta, REGALADE, marca un antes y un después en la exploración del universo y en la forma en que la astronomía del siglo XXI interpreta el cielo en tiempo real.
Un nuevo método permite descubrir agujeros negros gemelos escondidos en el corazón de las galaxias
Un equipo internacional de astrofísicos propone detectar sistemas binarios de agujeros negros supermasivos mediante destellos periódicos de luz estelar amplificada por lente gravitatoria, lo que permitiría anticipar futuras colisiones cósmicas y ondas gravitacionales.
Cuando el espacio-tiempo hace ruido: cómo los interferómetros buscan las huellas de la gravedad cuántica
El espacio-tiempo podría no ser tan silencioso como creemos. Un nuevo marco teórico explica cómo interferómetros capaces de medir distancias más pequeñas que un protón podrían detectar las fluctuaciones microscópicas que algunas teorías proponen como la clave para entender la gravedad cuántica.
El misterio de la fusión «imposible» de dos agujeros negros encuentra una nueva explicación
Una simulación pionera revela que la rotación y los campos magnéticos de estrellas colosales pueden dar origen a agujeros negros dentro del «vacío prohibido» de masas. El hallazgo resuelve un enigma que desafió durante años las leyes de la física estelar.
LIGO, Virgo y KAGRA detectan agujeros negros de segunda generación: así se descubrieron los hijos de fusiones cósmicas anteriores
Los detectores de ondas gravitacionales LIGO-Virgo-KAGRA han captado dos colisiones tan extrañas que apuntan a un fenómeno inédito: agujeros negros nacidos de otras fusiones previas. Un descubrimiento que reescribe el árbol genealógico del universo.
Un nuevo camino para entender la expansión acelerada del universo
Mientras la energía oscura sigue siendo el gran misterio del cosmos, un grupo de físicos propone que la clave podría no estar en una fuerza oculta, sino en la propia geometría del espacio-tiempo. Su modelo, basado en la física del movimiento y la geometría de Finsler, reimagina por completo cómo el universo puede acelerarse por sí mismo.
Neutrinos y estrellas de neutrones: cómo las partículas fantasma cambian las fusiones cósmicas y el origen del oro en el universo
Las fusiones de estrellas de neutrones esconden un secreto invisible: los neutrinos. Estas partículas fantasma no solo alteran la colisión, sino que también deciden cuánto oro y otros elementos pesados se forjan en el cosmos.
El último suspiro de un agujero negro primordial podría explicar un neutrino ultraenergético
Un neutrino fantasma de energía jamás vista atravesó el Mediterráneo en 2023. Ahora, un estudio del MIT sugiere que podría ser el estallido final de un agujero negro primordial, y quizá la primera pista tangible sobre la materia oscura.
Qué pasa cuando dos agujeros negros chocan: el evento GW250114 tiene la respuesta
El 14 de enero de 2025, la fusión de dos agujeros negros estremeció el espacio-tiempo y llegó a la Tierra como ondas gravitacionales. La señal GW250114 reveló con una claridad inédita qué ocurre en estos choques cósmicos y confirmó dos de las leyes más audaces de la física.
Quantum Lamb Model: la solución cuántica a un problema centenario y sus aplicaciones en sensores ultraprecisos
Un misterio de la física de más de 90 años acaba de resolverse gracias a un modelo cuántico exacto. El hallazgo no solo reescribe un capítulo de la mecánica cuántica, sino que allana el camino hacia sensores capaces de medir distancias por debajo del límite cuántico.
¿Es posible enviar una sonda a un agujero negro? Un cosmólogo italiano dice que sí y explica cómo conseguirlo
Una sonda más liviana que un clip, viajando a un tercio de la velocidad de la luz, podría desvelar los secretos más profundos del universo. La idea suena a ciencia ficción, pero el cosmólogo italiano Cosimo Bambi asegura que en menos de 30 años podríamos tener la tecnología para lograrlo.
Imanes como detectores de ondas gravitacionales: una nueva frontera en la astronomía
Un equipo de físicos propone una original técnica para convertir imanes en detectores altamente sensibles de las vibraciones del espacio-tiempo, abriendo así una ventana inédita al universo invisible.
Una simulación rastrea el viaje completo de una onda gravitatorias a través del espacio-tiempo de un agujero negro
Por primera vez, un equipo de científicos ha logrado simular con precisión cómo las ondas gravitacionales interactúan con un agujero negro desde el infinito pasado hasta el infinito futuro. Este avance podría revolucionar nuestra comprensión del universo y su estructura global.

