Imágenes obtenidas con el VLT de la estrella S301 orbitando Sagitario A* (Crédito: ESO/GRAVITY collaboration)
Un equipo de astrónomos y astrónomas ha descubierto la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia (la Vía Láctea), orbitando el agujero negro que hay en su centro. La estrella, llamada S301, fue detectada con el VLTI (Interferómetro del VLT, Very Large Telescope) del Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés) y alcanza velocidades de 25.000 km/s a medida que gira alrededor del agujero negro de cuatro millones de masas solares. Se acerca más a él que cualquier otro objeto observado antes, tan cerca que siente los efectos de la rotación del propio agujero negro.
"Décadas siguiendo cuidadosamente las estrellas que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, Sagitario A*, han llevado al revolucionario descubrimiento de esta prometedora estrella. Debido a que orbita tan cerca de Sagitario A*, S301 abre una nueva ventana para estudiar las propiedades fundamentales del espacio-tiempo en este entorno extremo de agujeros negros", declara el premio Nobel, Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) en Garching, Alemania, y miembro fundador de la colaboración que realizó las nuevas observaciones.
"Lo especial de esta estrella es que orbita Sagitario A* en una órbita muy cerrada, tardando solo 8,7 años en completarla, y se acerca al agujero negro a apenas 12 veces la distancia de la Tierra al Sol. Eso es algo sin precedentes", indica Felix Mang, estudiante de doctorado en MPE y autor del estudio publicado hoy en la revista Nature.
Cuando alcanza el punto más cercano al agujero negro en su órbita alrededor del mismo, la estrella viaja a unos 25 000 kilómetros por segundo (100 000 veces más rápido que un avión comercial, o más del 8% de la velocidad de la luz) lo que la convierte en la poseedora del récord de estrella más rápida de la Vía Láctea. S301 también se acerca más a Sagitario A* que cualquier otra estrella observada hasta ahora, acercándose al agujero negro aproximadamente a la distancia que hay entre Saturno y el Sol. [1] Como S301 se acerca tanto a Sagitario A*, es la primera estrella conocida que podría usarse para medir directamente la rotación de un agujero negro.
Como la mayoría de las cosas en nuestro Universo, la comunidad astronómica predice que Sagitario A* gira. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo consigo y lo retuerce, lo que afecta las órbitas de las estrellas circundantes. El efecto es más intenso en objetos que orbitan agujeros negros de rotación rápida a corta distancia.
"Con esta estrella esperamos medir, en los próximos 10 años, el giro del agujero negro", dice Mang. El investigador del MPE, Stefan Gillessen, que también tuvo un papel destacado en el nuevo estudio, añade: "Por primera vez, seríamos capaces de medir de forma muy directa el espín de un agujero negro masivo, lo que sería una prueba clave de la teoría de Einstein". Juan Osorno, astrónomo del Observatorio LIRA de París–PSL (Francia), que también tuvo un papel clave en el estudio, añade: "Sin esta estrella, tendríamos que medir el movimiento de otras estrellas durante varias décadas más para acercarnos a medir el espín del agujero negro".
Encontrar a S301, que en el cielo parece dos mil millones de veces más débil que Betelgeuse (la estrella naranja de la constelación de Orión), no fue tarea fácil. El equipo utilizó el VLTI, instalado en el Observatorio Paranal de ESO, en Chile, y su instrumento GRAVITY, ahora conocido como GRAVITY+ tras una mejora de infraestructura. [2] El superpoder del VLTI radica en su capacidad para combinar la luz de cuatro telescopios de 8 metros, creando así un telescopio 'virtual' con una resolución espacial 15 veces superior a la de un solo telescopio de 8 metros.
"De todo el mundo, Paranal es el único lugar donde se pueden hacer este tipo de observaciones porque ningún otro observatorio tiene cuatro telescopios de 8 metros que puedan actuar juntos como interferómetro", afirma el coautor, Frank Eisenhauer, investigador principal y director de GRAVITY+ en MPE.
En la primavera de 2023, el equipo logró ver, por primera vez, con GRAVITY, y más tarde con GRAVITY+, esta nueva estrella, y desde entonces la han seguido para restringir su órbita. También pudieron rastrear la historia orbital de S301 hasta 2017, descubriendo que su última aproximación al agujero negro central fue a principios de 2023. Las propiedades orbitales de S301, y el hecho de que las estrellas no puedan formarse tan cerca de un agujero negro masivo, indican que probablemente la estrella formaba parte de un par binario que fue desgarrado por las fuerzas de marea de Sagitario A*. En el proceso, S301 quedó atrapada por la gravedad del agujero negro mientras su estrella compañera fue expulsada a alta velocidad, probablemente la suficiente como para abandonar la galaxia por completo.
Las observaciones de seguimiento con GRAVITY+, y con el instrumento MICADO , que se instalará en el ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, serán cruciales para seguir la trayectoria de S301 durante la próxima década, mientras realiza su siguiente acercamiento, previsto para 2031. Observar al menos dos órbitas completas de S301 permite que su trayectoria esté restringida con suficiente precisión como para que el equipo determine directamente el giro de Sagitario A* por primera vez. "Sería un sueño hecho realidad", dice Mang.
Notas
[1] En su aproximación más cercana, la estrella pasa a solo 1.780 millones de km del agujero negro, unas 12 veces la distancia Sol-Tierra o solo un 20% mayor que la distancia Sol-Saturno.
[2] Tras décadas cartografiando estrellas que orbitan el centro de la Vía Láctea utilizando diferentes instalaciones de ESO, desde 2017 el equipo ha estado utilizando para este propósito el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI. Una serie de mejoras tanto en el instrumento como en el interferómetro, llamadas GRAVITY+, se han implementado gradualmente en los últimos años, lo que les ha permitido detectar objetos cada vez más débiles.
Información adicional
Esta investigación se ha presentado en un artículo científico de la colaboración GRAVITY+ titulado " Discovery of a star sensitive to the spin of Sgr A*" y publicado en la revista Nature (doi: 10.1038/s41586-026-10894-w).
El equipo está compuesto por: K. Abd El Dayem (LIRA, Observatorio de París, Universidad PSL, CNRS, Universidad de la Sorbona, Universidad de París, Francia); R. Abuter (Observatorio Europeo Austral, Garching, Alemania [ESO Germany]); N. Aimar (Facultad de Ingeniería, Universidad de Oporto, Portugal [FEUP], y Centro de Astrofísica y Gravitación, IST, Universidad de Lisboa, Portugal [CENTRA]); P. Amaro-Seoane (Universidad Politécnica de Valencia, España, e Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Garching, Alemania [MPE]); A. Berdeu (ESO y LIRA); J. P. Berger (Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble, Francia [IPAG]); G. Bourdarot (MPE); W. Brandner (Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg, Alemania [MPIA]); A. Burkert (Observatorio Universitario, Facultad de Física, Universidad Ludwig-Maximilians, Múnich, Alemania [LMU] y MPE); D. Calderón (Instituto Max Planck de Astrofísica [MPA], Garching, Alemania); C. Correia (FEUP y CENTRA); J. Cuadra (Universidad Adolfo Ibañez, Viña del Mar, Chile y Núcleo Millennium en Investigación Transversal y Tecnología para Explorar Agujeros Negros Supermasivos [TITANS], Chile); R. Davies (MPE); D. Defrère (Instituto de Astronomía, KU Leuven, Bélgica [KU Leuven]); L. Delit (LIRA); A. Drescher (IPAG y MPE); F. Eisenhauer (MPE y Departamento de Física, Universidad Técnica de Múnich, Alemania [TUM]); L. Esteras Otal (ESO Germany); M. Fabricius (MPE); H. Feuchtgruber (MPE); N. M. Förster Schreiber (MPE); A. Foschi (LIRA); P. García (FEUP y CENTRA); R. García López (Escuela de Física, University College Dublin, Irlanda), Departamento de Astronomía A. Generozov, e Instituto Oden, Universidad de Texas en Austin, EE.UU.); R. Genzel (MPE y Departamentos de Física y Astronomía, Le Conte Hall, Universidad de California, Berkeley, EE.UU.); S. Gillessen (MPE); F. Gonté (ESO Germany); X. Haubois (Observatorio Europeo Austral, Santiago, Chile [ESO Chile]); S. F. Hönig (Escuela de Física y Astronomía, Universidad de Southampton, Reino Unido [Southampton]); M. Houllé (IPAG); S. Joharle (MPE); A. Kaufer (ESO Chile); J. Kammerer (ESO Germany); P. Kervella (LIRA); J. Kolb (ESO Germany); L. Kreidberg (MPIA); R. Laugier (KU Leuven); S. Lacour (LIRA); O. Lai (Universidad de la Costa Azul, Observatorio de la Costa Azul, CNRS, Laboratorio Lagrange [Lagrange]); J.-B. Le Bouquin (IPAG); J. Leftley (Southampton); B. Lopez (Lagrange); D. Lutz (MPE); F. Mang (MPE y TUM); A. Mérand (ESO Germany); F. Millour (Lagrange); M. Montargès (LIRA); N. Morujão (FEUP y CENTRA); H. Nowacki (Lagrange); M. Nowak (LIRA); S. Oberti (ESO Germany); J. Osorno (LIRA); T. Ott (MPE); T. Paumard (LIRA); C. Paladini (ESO Chile); H. B. Perets (Departamento de Física, Technion - Instituto de Tecnología de Israel, Haifa, Israel); K. Perraut (IPAG); G. Perrin (LIRA); R. Petrov (Lagrange); P. O. Petrucci (IPAG); T. Piran (Instituto de Física Racah, Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel [Racah]); N. Pourré (IPAG); S. Rabien (MPE); D. C. Ribeiro (MPE); S. Robbe-Dubois (Lagrange); M. Sadun Bordoni (MPE); J. Sánchez Bermúdez (Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México); D. Santos (MPE); R. Sari (Racah); J. Sauter (MPIA); S. Scheithauer (MPIA); J. Scigliuto (Lagrange); J. Shangguan (MPE); T. T. Shimizu (MPE); F. Soulez (Universidad de Lyon, Universidad de Lyon 1, ENS de Lyon, CNRS, Centro de Investigación en Astrofísica de Lyon, Francia); J. Stadler (LMU); C. Straubmeier (1er Instituto de Física, Universidad de Colonia, Alemania); E. Sturm (MPE); M. Subroweit (Colonia); C. Sykes (Southampton); L. J. Tacconi (MPE); P. Thévenet (LIRA); I. Urso (LIRA); F. Vincent (LIRA); J. Woillez (ESO Alemania); G. Zins (ESO Chile).
Imágenes obtenidas con el VLT de la estrella S301 orbitando Sagitario A*

Esta secuencia de imágenes, tomada con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO, muestra varias estrellas orbitando Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. Recientemente se ha descubierto que una de estas estrellas, conocida como S301, pasa mucho más cerca del agujero negro que cualquier otra estrella conocida.
S301 orbita Sagitario A* cada 8,7 años. En su aproximación más cercana —similar a la distancia entre el Sol y Saturno— la estrella se mueve a más del 8% de la velocidad de la luz. El tamaño de la órbita de Neptuno se muestra como referencia.
S301 pasa tan cerca de Sagitario A* que su órbita podría verse afectada por la rotación del agujero negro, que retuerce el espacio-tiempo a su alrededor. El efecto es pequeño, pero podría medirse potencialmente en los próximos años con el VLTI y con el ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, actualmente en construcción.
La órbita de S301 se muestra aquí con una curva elíptica. En cada fotograma, la curva continua muestra el camino que la estrella ya ha completado hasta ese punto, mientras que la curva discontinua marca el camino que seguirá después.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration
Imágenes obtenidas con el VLT de la estrella S301 orbitando Sagitario A* (disposición cuadrada)

Esta secuencia de imágenes, tomada con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO, muestra varias estrellas orbitando Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia. Recientemente se ha descubierto que una de estas estrellas, conocida como S301, pasa mucho más cerca del agujero negro que cualquier otra estrella conocida.
S301 orbita Sagitario A* cada 8,7 años. En su aproximación más cercana —similar a la distancia entre el Sol y Saturno— la estrella se mueve a más del 8% de la velocidad de la luz. El tamaño de la órbita de Neptuno se muestra como referencia.
S301 pasa tan cerca de Sagitario A* que su órbita podría verse afectada por la rotación del agujero negro, que retuerce el espacio-tiempo a su alrededor. El efecto es pequeño, pero podría medirse potencialmente en los próximos años con el VLTI y con el ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, actualmente en construcción.
La órbita de S301 se muestra aquí con una curva elíptica. En cada fotograma, la curva continua muestra el camino que la estrella ya ha completado hasta ese punto, mientras que la curva discontinua marca el camino que seguirá después.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration
Imágenes obtenidas con el VLT de S301 y otras estrellas S orbitando Sagitario A*
Esta secuencia de imágenes, tomada con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO, muestra varias estrellas orbitando Sagitario A*, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Estas estrellas se conocen colectivamente como estrellas S. Las flechas en estas imágenes indican su movimiento observado alrededor del agujero negro. Recientemente se ha descubierto que una de las estrellas, S301, pasa mucho más cerca del agujero negro que las otras estrellas S.
Su órbita se muestra aquí con una curva elíptica. En cada fotograma, la curva continua muestra el camino que la estrella ya ha completado hasta ese punto, mientras que la curva discontinua marca el camino que seguirá después.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration
Ilustración del efecto Lense-Thirring
Esta ilustración muestra cómo un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, un fenómeno conocido como efecto Lense-Thirring. Si una estrella se acerca lo suficiente a un agujero negro giratorio, su órbita cambiará de una manera que puede medirse en largas escalas de tiempo con telescopios e instrumentos lo suficientemente precisos.
Crédito:
ESO/M. Kornmesser
Efecto de un agujero negro giratorio en la órbita de la estrella S301

Esta imagen muestra la trayectoria de la estrella S301 alrededor de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. Los diamantes muestran mediciones realizadas con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO. El tamaño de la órbita de Neptuno se muestra como referencia.
S301 orbita Sagitario A* cada 8 años. Al hacerlo, su órbita gira, formando una roseta. Este efecto, conocido como precesión de Schwarzschild, ya se había medido alrededor de Sagitario A*, y ocurre independientemente de si el agujero negro rota o no.
Sin embargo, si el agujero negro gira, entra en juego un efecto diferente. A medida que el agujero negro gira, arrastra y retuerce el espacio-tiempo a su alrededor, un fenómeno conocido como efecto Lense-Thirring.
La estrella S301 se acerca tanto al agujero negro que podría verse afectada por este fenómeno. El espacio-tiempo retorcido alrededor del agujero negro cambiaría ligeramente la órbita de S301 en cada acercamiento. Tras varios años, la diferencia entre las órbitas previstas para un agujero negro no gitatorio y uno giratorio sería pequeña, aproximadamente del tamaño de la órbita terrestre alrededor del Sol, pero lo suficientemente grande como para poder medirla con el VLTI y con el ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, actualmente en construcción.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration/L. Calçada
Visión de amplio campo del Centro de la Vía Láctea
La vista del amplio campo de luz visible muestra ricas nubes de estrellas en la constelación de Sagitario (el Arquero) en la dirección del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La imagen completa está llena de un vasto número de estrellas, pero muchas más permanecen escondidas tras las nubes de polvo y sólo son reveladas en imágenes infrarrojas como la panorámica de VISTA. Esta visión fue creada a partir de fotografías en luz roja y azul, y forman parte del Digitized Sky Survey 2. El campo de visión es de aproximadamente 3,5 grados por 3,6 grados.
Crédito:
ESO and Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin and S. Guisard (www.eso.org/~sguisard)
Sagitario A* en la constelación de Sagitario
Este mapa muestra la ubicación del campo de visión dentro del cual reside Sagitario A* — el hogar del agujero negro está marcado con un círculo rojo dentro de la constelación de Sagitario (el Arquero). Este mapa muestra la mayoría de las estrellas visibles a simple vista bajo buenas condiciones.
Crédito:
ESO, IAU and Sky & Telescope
Nueva mirada a las estrellas que hay alrededor del centro de la Vía Láctea

La Imagen de la semana de hoy nos ofrece una nueva visión del corazón de nuestra Vía Láctea. Esta impresionante instantánea, tomada con el VLT (Very Large Telescope) de ESO, revela las estrellas y el gas que rodean a un gigante invisible: un agujero negro supermasivo, situado a unos 27.000 años luz de distancia. Nos encontramos ante un entorno sumamente dinámico, con estrellas y nubes de gas pasando a toda velocidad junto al agujero negro.
Un equipo del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (Alemania) ha detectado una nueva nube de gas, llamada G2t, orbitando el agujero negro supermasivo. Ya se sabía de la existencia de dos nubes de gas, G1 y G2, pero su naturaleza y origen aún estaban siendo objeto de debate. En particular, no estaba claro si estas nubes ocultaban una estrella en su interior o si estaban compuestas únicamente en gas. Sin embargo, el reciente descubrimiento de una tercera nube de gas ayuda a responder estas preguntas.
Las observaciones se realizaron con el instrumento ERIS (Enhanced Resolution Imager and Spectrograph), instalado en el VLT de ESO, y que no solo puede obtener imágenes como la de esta Imagen de la Semana, sino también espectros. Gracias a ello, el equipo pudo medir las órbitas tridimensionales de las nubes que hay alrededor del agujero negro. Las nubes se mueven dentro de una región muy pequeña, situada en el centro de esta imagen de amplio campo. Se reveló que G1, G2 y G2t están en realidad en órbitas casi idénticas, solo que giradas ligeramente entre sí. Esto descarta la posibilidad de que cada nube oculte una estrella en su núcleo, ya que las probabilidades de que diferentes estrellas tengan órbitas casi idénticas son bajas. La similitud de las órbitas sugiere que las tres nubes probablemente comparten el mismo origen, probablemente IRS16SW, un par de estrellas masivas que expulsan una enorme cantidad de gas. A medida que IRS16SW se desplaza alrededor del agujero negro, cada nube de gas es expulsada en una órbita ligeramente diferente, lo que explica las pequeñas diferencias en las trayectorias del 'Trío G'.
Este descubrimiento muestra que, a pesar de décadas de monitorización de nuestro centro de la Vía Láctea, aún surgen nuevas curiosidades sin respuesta. Pero, ¿qué puede ser más emocionante que los misterios esperando ser resueltos?
Enlaces
Artículo científico publicado en la revista Astronomy & Astrophysics
Crédito:
ESO/D. Ribeiro for the MPE GC team
Cuatro láseres para el VLTI
Esta fotografía muestra cuatro láseres en el Observatorio Paranal de ESO, cada uno lanzado desde uno de los cuatro telescopios de ocho metros en el lugar. El lanzamiento de estos láseres representa un hito importante para el Interferómetro del Very Large Telescope (VLTI) de ESO, que combina la luz de estos telescopios de ocho metros, y el proyecto GRAVITY+, una actualización grande y compleja del VLTI. Con la instalación de un láser en cada uno de los telescopios de ocho metros, cada láser crea una estrella "falsa" brillante a 90 km sobre la superficie de la Tierra, lo que permite la corrección del desenfoque atmosférico en cualquier parte del cielo. Esto desbloquea todo el cielo del sur al VLTI y mejora drásticamente su poder de observación.
Esta fotografía de larga exposición fue tomada a principios de noviembre por el astrónomo de ESO, Anthony Berdeu, en una noche de luna casi llena. La luna es visible a la izquierda de la imagen.
Crédito:
A. Berdeu/ESO
VIDEOS
¿Gira el agujero negro central de la Vía Láctea? Esta estrella podría decírnoslo | ESO Persiguiendo la Luz de las Estrellas
Un equipo de astrónomos y astrónomas ha descubierto la estrella más rápida conocida de nuestra galaxia (la Vía Láctea), orbitando el agujero negro que hay en su centro. La estrella, llamada S301, fue detectada con el VLTI (Interferómetro del VLT, Very Large Telescope) y alcanza velocidades superiores al 8% de la velocidad de la luz. Se acerca más al agujero negro que cualquier otra estrella observada antes, tan cerca que siente los efectos de la rotación del agujero negro. Este vídeo resume el descubrimiento.
Para más detalles, consulte: https://www.eso.org/public/spain/news/eso2612/
Crédito:
ESO
Directed by: M. Wallner, M. Kornmesser
Hosted by: S. Randall
Written by: E. Elkington, S. Randall, B. Ferreira
Editing: M. Kornmesser, L. Calçada
Videography: A. Tsaousis
Animations & footage: ESO, L. Calçada, M. Kornmesser, GRAVITY collaboration, American Institute of Physics (AIP), Apical, Cimolai, Nobel Foundation archive, A. Tsaousis
Music: Envato
Web and technical support: R. Yumi Shida
Scientific consultants: P. Amico
Promotion: J. C. Muñoz Mateos and O. Sandu
Filming Locations: ESO Supernova (supernova.eso.org)
Based on research by the GRAVITY collaboration
Produced by ESO, the European Southern Observatory (eso.org)
Time-lapse de la estrella S301 orbitando Sagitario A*
Esta animación muestra la estrella S301 orbitando alrededor de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia. La órbita se determinó a partir de observaciones realizadas con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO. Estas observaciones se muestran en marcas de tiempo específicas dentro del vídeo. Las fuentes brillantes sin etiquetar en estas observaciones son otras estrellas que también orbitan el agujero negro, pero ninguna se acerca tanto como S301. Se muestra el tamaño de la órbita de Neptuno como referencia.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration/L. Calçada
Efecto de un agujero negro giratorio en la órbita de la estrella S301
Esta animación muestra la trayectoria de la estrella S301 alrededor de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Los diamantes muestran mediciones realizadas con el instrumento GRAVITY, instalado en el VLTI (Interferómetro del Very Large Telescope) de ESO. El tamaño de la órbita de Neptuno se muestra como referencia.
S301 orbita Sagitario A* cada 8 años. Al hacerlo, su órbita gira, formando una roseta. Este efecto, conocido como precesión de Schwarzschild, ya se había medido alrededor de Sagitario A*, y ocurre independientemente de si el agujero negro rota o no.
Sin embargo, si el agujero negro gira, entra en juego un efecto diferente. A medida que el agujero negro gira, arrastra y retuerce el espacio-tiempo a su alrededor, un fenómeno conocido como efecto Lense-Thirring.
La estrella S301 se acerca tanto al agujero negro que podría verse afectada por este fenómeno. El espacio-tiempo retorcido alrededor del agujero negro cambiaría ligeramente la órbita de S301 en cada acercamiento. Tras varios años, la diferencia entre las órbitas previstas para un agujero negro no gitatorio y uno giratorio sería pequeña, aproximadamente del tamaño de la órbita terrestre alrededor del Sol, pero lo suficientemente grande como para poder medirla con el VLTI y con el ELT (Extremely Large Telescope) de ESO, actualmente en construcción.
Crédito:
ESO/GRAVITY collaboration/L. Calçada
Animación del efecto Lense-Thirring
Esta ilustración muestra cómo un agujero negro giratorio arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, un fenómeno conocido como efecto Lense-Thirring. Si una estrella se acerca lo suficiente a un agujero negro giratorio, su órbita cambiará de una manera que puede medirse en largas escalas de tiempo con telescopios e instrumentos lo suficientemente precisos.
Crédito:
ESO/M. Kornmesser
Disrupción de una estrella binaria cerca de un agujero negro
Esta animación muestra una estrella binaria orbitando un agujero negro supermasivo. Las dos estrellas orbitan inicialmente una en torno a la otra, pero a medida que se acercan al agujero negro, su fuerza de marea puede acabar capturando a una de las estrellas mientras lanza a la otra a gran velocidad, expulsándola. Esto se conoce como el mecanismo de Hills.
Crédito:
ESO/L. Calçada, M. Kornmesser
Fuente: Observatorio Europeo Austral
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