Ciencia

Agujeros Negros Primordiales Podrían Dejar Huellas Microscópicas en la Tierra

Un estudio reciente indica que los agujeros negros primordiales, formados poco después del Big Bang, podrían estar presentes en la Tierra, dejando túneles microscópicos en rocas y edificios antiguos. Esta investigación ofrece nuevas perspectivas sobre la materia oscura y la formación del universo.

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Agujeros Negros Primordiales Podrían Dejar Huellas Microscópicas en la Tierra

Un estudio reciente indica que los agujeros negros primordiales, formados poco después del Big Bang, podrían estar presentes en la Tierra, dejando túneles microscópicos en rocas y edificios antiguos. Esta investigación ofrece nuevas perspectivas sobre la materia oscura y la formación del universo.

“Nuestros hallazgos podrían proporcionar una evidencia crucial de la existencia de agujeros negros primordiales y su rol en la materia oscura”

- Afirman los investigadores.

9/12/2024

Físicos de la Universidad de Buffalo y la Universidad Nacional Dong Hwa han publicado un estudio en la revista Physics of the Dark Universe explicando la posible presencia de agujeros negros primordiales en nuestro planeta. A diferencia de los agujeros negros convencionales, que se forman a partir del colapso de estrellas masivas, estos agujeros negros provienen de tiempos posteriores al Big Bang.

Los agujeros negros primordiales tienen una masa estimada equivalente a la de un asteroide, mientras que ocupan el espacio de un átomo. Estas características los convierten en candidatos ideales para la materia oscura, la cual constituye aproximadamente el 85% de la masa total del universo.

El estudio detalla que un agujero negro primordial con una masa de \(10^{19}\) kg podría perforar un planeta, creando un túnel de apenas 100 nanómetros de ancho. Para ponerlo en perspectiva, 100 nanómetros representan una mil millonésima parte de un metro. La masa de dicho agujero negro es comparable a la del asteroide 324 Bamberga, cuyo tamaño es aproximadamente 22 veces mayor que el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, debido a su diminuto tamaño y velocidad, su impacto sería mucho menos devastador.

La probabilidad de que un agujero negro primordial atraviese un boulder de mil millones de años se estima en solo un 0.000001%. A pesar de esta probabilidad extremadamente baja, los investigadores destacan que la búsqueda de estos túneles no requeriría muchos recursos. Identificar estos diminutos túneles en materiales antiguos como rocas de miles de millones de años o estructuras de cientos de años podría ser la clave para probar su existencia.

Si uno de estos agujeros negros primordiales se encontrara en un planeta con un núcleo líquido, podría quedar atrapado en el centro, succionando el material líquido y dejando el planeta parcialmente hueco. Los científicos calculan que un planeta hueco con estas características no colapsaría si su tamaño fuera máximo una décima parte del radio de la Tierra.

Se sugiere buscar túneles microscópicos en materiales sólidos antiguos. Específicamente, un agujero negro primordial con una masa de \(10^{22}\) gramos podría dejar un túnel de 0.1 micrones de grosor.

Este enfoque innovador no solo contribuiría a la comprensión de la materia oscura sino también a discernir mejor la historia y evolución del universo. La detección de estos túneles microscópicos constituiría una prueba significativa de la existencia de los agujeros negros primordiales, delineando sus propiedades y funciones en la dinámica del cosmos.

La colaboración entre distintas instituciones y el uso de tecnología avanzada serán cruciales para continuar explorando estos fenómenos y posiblemente descubrir túneles que aporten evidencia sobre el misterioso origen y la función de los agujeros negros primordiales. La posible detección de túneles microscópicos en la Tierra debido a la presencia de agujeros negros primordiales podría revolucionar la forma en que entendemos la materia oscura y la formación del universo, abriendo nuevas avenidas en la exploración científica y cosmológica.

Algo Curioso

“Nuestros hallazgos podrían proporcionar una evidencia crucial de la existencia de agujeros negros primordiales y su rol en la materia oscura”

- Afirman los investigadores.

Dec 9, 2024
Colglobal News

Físicos de la Universidad de Buffalo y la Universidad Nacional Dong Hwa han publicado un estudio en la revista Physics of the Dark Universe explicando la posible presencia de agujeros negros primordiales en nuestro planeta. A diferencia de los agujeros negros convencionales, que se forman a partir del colapso de estrellas masivas, estos agujeros negros provienen de tiempos posteriores al Big Bang.

Los agujeros negros primordiales tienen una masa estimada equivalente a la de un asteroide, mientras que ocupan el espacio de un átomo. Estas características los convierten en candidatos ideales para la materia oscura, la cual constituye aproximadamente el 85% de la masa total del universo.

El estudio detalla que un agujero negro primordial con una masa de \(10^{19}\) kg podría perforar un planeta, creando un túnel de apenas 100 nanómetros de ancho. Para ponerlo en perspectiva, 100 nanómetros representan una mil millonésima parte de un metro. La masa de dicho agujero negro es comparable a la del asteroide 324 Bamberga, cuyo tamaño es aproximadamente 22 veces mayor que el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, debido a su diminuto tamaño y velocidad, su impacto sería mucho menos devastador.

La probabilidad de que un agujero negro primordial atraviese un boulder de mil millones de años se estima en solo un 0.000001%. A pesar de esta probabilidad extremadamente baja, los investigadores destacan que la búsqueda de estos túneles no requeriría muchos recursos. Identificar estos diminutos túneles en materiales antiguos como rocas de miles de millones de años o estructuras de cientos de años podría ser la clave para probar su existencia.

Si uno de estos agujeros negros primordiales se encontrara en un planeta con un núcleo líquido, podría quedar atrapado en el centro, succionando el material líquido y dejando el planeta parcialmente hueco. Los científicos calculan que un planeta hueco con estas características no colapsaría si su tamaño fuera máximo una décima parte del radio de la Tierra.

Se sugiere buscar túneles microscópicos en materiales sólidos antiguos. Específicamente, un agujero negro primordial con una masa de \(10^{22}\) gramos podría dejar un túnel de 0.1 micrones de grosor.

Este enfoque innovador no solo contribuiría a la comprensión de la materia oscura sino también a discernir mejor la historia y evolución del universo. La detección de estos túneles microscópicos constituiría una prueba significativa de la existencia de los agujeros negros primordiales, delineando sus propiedades y funciones en la dinámica del cosmos.

La colaboración entre distintas instituciones y el uso de tecnología avanzada serán cruciales para continuar explorando estos fenómenos y posiblemente descubrir túneles que aporten evidencia sobre el misterioso origen y la función de los agujeros negros primordiales. La posible detección de túneles microscópicos en la Tierra debido a la presencia de agujeros negros primordiales podría revolucionar la forma en que entendemos la materia oscura y la formación del universo, abriendo nuevas avenidas en la exploración científica y cosmológica.

Físicos de la Universidad de Buffalo y la Universidad Nacional Dong Hwa han publicado un estudio en la revista Physics of the Dark Universe explicando la posible presencia de agujeros negros primordiales en nuestro planeta. A diferencia de los agujeros negros convencionales, que se forman a partir del colapso de estrellas masivas, estos agujeros negros provienen de tiempos posteriores al Big Bang.

Los agujeros negros primordiales tienen una masa estimada equivalente a la de un asteroide, mientras que ocupan el espacio de un átomo. Estas características los convierten en candidatos ideales para la materia oscura, la cual constituye aproximadamente el 85% de la masa total del universo.

El estudio detalla que un agujero negro primordial con una masa de \(10^{19}\) kg podría perforar un planeta, creando un túnel de apenas 100 nanómetros de ancho. Para ponerlo en perspectiva, 100 nanómetros representan una mil millonésima parte de un metro. La masa de dicho agujero negro es comparable a la del asteroide 324 Bamberga, cuyo tamaño es aproximadamente 22 veces mayor que el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, debido a su diminuto tamaño y velocidad, su impacto sería mucho menos devastador.

La probabilidad de que un agujero negro primordial atraviese un boulder de mil millones de años se estima en solo un 0.000001%. A pesar de esta probabilidad extremadamente baja, los investigadores destacan que la búsqueda de estos túneles no requeriría muchos recursos. Identificar estos diminutos túneles en materiales antiguos como rocas de miles de millones de años o estructuras de cientos de años podría ser la clave para probar su existencia.

Si uno de estos agujeros negros primordiales se encontrara en un planeta con un núcleo líquido, podría quedar atrapado en el centro, succionando el material líquido y dejando el planeta parcialmente hueco. Los científicos calculan que un planeta hueco con estas características no colapsaría si su tamaño fuera máximo una décima parte del radio de la Tierra.

Se sugiere buscar túneles microscópicos en materiales sólidos antiguos. Específicamente, un agujero negro primordial con una masa de \(10^{22}\) gramos podría dejar un túnel de 0.1 micrones de grosor.

Este enfoque innovador no solo contribuiría a la comprensión de la materia oscura sino también a discernir mejor la historia y evolución del universo. La detección de estos túneles microscópicos constituiría una prueba significativa de la existencia de los agujeros negros primordiales, delineando sus propiedades y funciones en la dinámica del cosmos.

La colaboración entre distintas instituciones y el uso de tecnología avanzada serán cruciales para continuar explorando estos fenómenos y posiblemente descubrir túneles que aporten evidencia sobre el misterioso origen y la función de los agujeros negros primordiales. La posible detección de túneles microscópicos en la Tierra debido a la presencia de agujeros negros primordiales podría revolucionar la forma en que entendemos la materia oscura y la formación del universo, abriendo nuevas avenidas en la exploración científica y cosmológica.

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