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R.|apellidos2=Gallo|nombre2=L. C.|fecha=2021-07|publicaci\u00f3n=Nature|volumen=595|n\u00famero=7869|p\u00e1ginas=657\u2013660|fechaacceso=2022-09-05|idioma=en|issn=1476-4687|doi=10.1038/s41586-021-03667-0|apellidos3=Costantini|nombre3=E.|apellidos4=Brandt|nombre4=W. N.|apellidos5=Blandford|nombre5=R. D.}}&lt;/ref&gt; Los agujeros negros pueden ser capaces de emitir un tipo de [[radiaci\u00f3n]], la [[radiaci\u00f3n de Hawking]], conjeturada por [[Stephen Hawking]] en la d\u00e9cada de 1970. La radiaci\u00f3n emitida por agujeros negros, como [[Cygnus X-1]], no procede del propio agujero negro sino de su [[disco de acreci\u00f3n]].&lt;ref&gt;{{cita web |url=http://www.physics.hku.hk/~astro/harko_science.html |t\u00edtulo=Copia archivada |fechaacceso=11 de octubre de 2014 |urlarchivo=https://web.archive</ins>.org/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">web/20090210234214</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">http</ins>:/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">/www.physics.hku.hk/~astro/harko_science</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">html |fechaarchivo=10 de febrero de 2009 }}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\"></td><td class=\"diff-context diff-side-deleted\"><br></td><td class=\"diff-marker\"></td><td class=\"diff-context diff-side-added\"><br></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div>== <del class=\"diffchange diffchange-inline\">Primeros pasos </del>==</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">La gravedad de un agujero negro, o \u00abcurvatura del [[espacio-tiempo]]\u00bb, crea una [[singularidad espaciotemporal|singularidad]] envuelta por una [[Superficie (matem\u00e1tica)|superficie cerrada]], llamada [[horizonte de sucesos]]. Esto es previsto por las [[ecuaciones del campo de Einstein]]. El horizonte de sucesos separa la regi\u00f3n del agujero negro del resto del universo, y una vez dentro de \u00e9l, ning\u00fan tipo de part\u00edcula, sea material o electromagn\u00e9tica, puede salir, ni siquiera los [[fot\u00f3n|fotones]]. Dicha curvatura es estudiada por la [[Teor\u00eda General de la Relatividad|relatividad general]], la que predijo la existencia de los agujeros negros, y fue su primer indicio. En la d\u00e9cada de 1970 [[Stephen Hawking]], [[George Ellis|Ellis]] y [[Roger Penrose|Penrose]] demostraron varios [[Singularidad espaciotemporal#Teoremas de singularidades|teoremas]] importantes sobre la ocurrencia y geometr\u00eda de los agujeros negros.&lt;ref&gt;* Hawking, S. W. &amp; Ellis, G. F. R.: ''The Large Scale Structure of Space-time'', Cambridge, [[Cambridge University Press]], 1973, ISBN 0-521-09906-4.&lt;/ref&gt; Antes, en 1963, [[Roy Kerr]] hab\u00eda demostrado que en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones todos los agujeros negros deb\u00edan tener una [[geometr\u00eda esf\u00e9rica|geometr\u00eda cuasiesf\u00e9rica]] determinada por tres par\u00e1metros: su masa ''M'', su carga el\u00e9ctrica total ''e'' y su [[momento angular]] ''L''.</ins></div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div><del class=\"diffchange diffchange-inline\">* </del>[https://www.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">mediawiki</del>.org/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wiki</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Special</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">MyLanguage</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Manual</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Configuration_settings Lista </del>de <del class=\"diffchange diffchange-inline\">ajustes </del>de <del class=\"diffchange diffchange-inline\">configuraci\u00f3n</del>]</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div>* [https://<del class=\"diffchange diffchange-inline\">www</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">mediawiki</del>.org/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wiki</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Special</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">MyLanguage</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Manual</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">FAQ Preguntas frecuentes </del>sobre <del class=\"diffchange diffchange-inline\">MediaWiki</del>]</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Se conjetura que en el centro de la mayor\u00eda de las [[galaxia]]s, entre ellas la [[V\u00eda L\u00e1ctea]], hay [[agujero negro supermasivo|agujeros negros supermasivos]].&lt;ref&gt;[http://www.eluniversal.com.mx/articulos/44811.html \u00abDescubren hoyo negro m\u00e1s grande en el Universo conocido.\u00bb 11 de enero de 2008.] {{Wayback|url=http://www.eluniversal.com.mx/articulos/44811.html |date=20140112153840 }} ''[[El Universal (M\u00e9xico)|El Universal]]''.&lt;/ref&gt; </ins></div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div>* [https://<del class=\"diffchange diffchange-inline\">lists</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wikimedia</del>.org/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">postorius</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">lists</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">mediawiki</del>-<del class=\"diffchange diffchange-inline\">announce</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">lists</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wikimedia</del>.org/ <del class=\"diffchange diffchange-inline\">Lista </del>de <del class=\"diffchange diffchange-inline\">correo </del>de <del class=\"diffchange diffchange-inline\">anuncios </del>de publicaci\u00f3n de <del class=\"diffchange diffchange-inline\">MediaWiki</del>]</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div>* [https://www.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">mediawiki</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">org</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wiki</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Special:MyLanguage</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Localisation</del>#<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Translation_resources Traducir MediaWiki </del>a <del class=\"diffchange diffchange-inline\">tu idioma</del>]</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 11 de febrero de 2016 las colaboraciones [[LIGO]], [[Virgo (interfer\u00f3metro)|Virgo]] y [[GEO600]] [[Detecci\u00f3n de ondas gravitacionales|anunciaron la primera detecci\u00f3n de ondas gravitacionales]] producidas por la fusi\u00f3n de dos agujeros negros a unos 410 millones de p\u00e1rsecs, [[P\u00e1rsec|megap\u00e1rsecs o Mpc]], es decir, a unos 1337 millones de a\u00f1os luz, [[A\u00f1o luz|mega-a\u00f1os luz]] o Mal de la Tierra.&lt;ref name=\"PRL-20160211\"&gt;{{cita publicaci\u00f3n |autor=Abbott, B. P. |t\u00edtulo=Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger |url=http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.116.061102 |publicaci\u00f3n=[[Physical Review Letters|Phys. Rev. Lett.]] |volumen=116 |p\u00e1ginas=061102 |a\u00f1o=2016 |doi</ins>=<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">10.1103/PhysRevLett.116.061102 |display-authors</ins>=<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">etal|idioma</ins>=<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">ingl\u00e9s |issn </ins>= <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">0031-9007}}&lt;/ref&gt; Las observaciones demostraron la existencia de un sistema binario de agujeros negros de masa estelar y la primera observaci\u00f3n de la fusi\u00f3n de dos agujeros negros de un sistema binario. Antes la existencia de agujeros negros se apoyaba en observaciones astron\u00f3micas de forma indirecta, a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de [[rayos X]] por [[Estrellas binarias#Fuentes de rayos X|estrellas binarias]] y [[galaxia activa|galaxias activas]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"\u2212\"></td><td class=\"diff-deletedline diff-side-deleted\"><div><del class=\"diffchange diffchange-inline\">* </del>[<del class=\"diffchange diffchange-inline\">https</del>://www.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">mediawiki</del>.<del class=\"diffchange diffchange-inline\">org</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">wiki</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Special</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">MyLanguage</del>/<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Manual</del>:<del class=\"diffchange diffchange-inline\">Combating_spam Aprende </del>a <del class=\"diffchange diffchange-inline\">combatir </del>el <del class=\"diffchange diffchange-inline\">spam </del>en <del class=\"diffchange diffchange-inline\">tu wiki</del>]</div></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">La gravedad de un agujero negro puede atraer el gas a su alrededor, que se arremolina y calienta a temperaturas de hasta {{esd|12.000.000 \u00b0C}}, unas 2000 veces m\u00e1s que la superficie del Sol.&lt;ref&gt;{{cita web |url=https://es.noticias.yahoo.com/blogs/astronomia-terricolas/archive/28.html |t\u00edtulo=Copia archivada |fechaacceso=23 de abril de 2015 |urlarchivo=https://web.archive.org/web/20150927204435/https://es.noticias.yahoo.com/blogs/astronomia-terricolas/archive/28.html |fechaarchivo=27 de septiembre de 2015 }} &lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 10 de abril de 2019 el consorcio internacional [[Telescopio del Horizonte de Sucesos]] present\u00f3 la primera imagen captada de un [[agujero negro supermasivo]] en el centro de la [</ins>[<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Galaxia el\u00edptica M87|galaxia M87]].&lt;ref name=\"M87\"/&gt;&lt;ref name=\"M87b\"/&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En octubre de 2024 se dio a conocer el descubrimiento del primer agujero negro triple en la historia de la humanidad.&lt;ref&gt;{{cita web |url=</ins>https://www.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">nationalgeographic.com.es/ciencia/descubren-primer-agujero-negro-triple-donde-esta-limite_23515 |t\u00edtulo=Descubren el primer agujero negro triple, un hallazgo sin precedentes en el universo |fechaacceso=24-10-2024 |urlarchivo=https://web.archive</ins>.org/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">web/20241225203536/https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/descubren-primer-agujero-negro-triple-donde-esta-limite_23515|fechaarchivo=25 de diciembre de 2024}}&lt;</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Proceso de formaci\u00f3n ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo</ins>:<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Neutrino4.gif|thumb|258x258px|Un prot\u00f3n y un electr\u00f3n se aniquilan emitiendo un neutr\u00f3n y un neutrino-electr\u00f3n]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Los agujeros negros se forman en un proceso de [[colapso gravitatorio]] que fue ampliamente estudiado a mediados de {{siglo|XX||s}} por diversos cient\u00edficos, particularmente [[Robert Oppenheimer]], [[Roger Penrose]] y [[Stephen Hawking]], entre otros. Hawking, en su libro divulgativo ''[[Historia del tiempo (libro de Hawking)|Historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros]]'' (1988), repasa algunos de los hechos bien establecidos sobre la formaci\u00f3n de agujeros negros.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Este proceso comienza despu\u00e9s de la \u00abmuerte\u00bb de una [[gigante roja]] (estrella de 10 a 25 o m\u00e1s veces la masa del Sol), entendi\u00e9ndose por \u00abmuerte\u00bb la extinci\u00f3n total de su energ\u00eda. Tras varios miles de millones de a\u00f1os de vida, la fuerza gravitatoria de dicha [[estrella]] comienza a ejercer fuerza sobre s\u00ed misma originando una masa concentrada en un peque\u00f1o volumen, y convirti\u00e9ndose en una [[enana blanca]]. En este punto dicho proceso puede proseguir hasta el colapso de dicho astro por la auto [[atracci\u00f3n gravitatoria]] que termina por convertir a esta enana blanca en un agujero negro. Este proceso acaba por reunir una fuerza de atracci\u00f3n tan fuerte que atrapa hasta la [[luz]] en \u00e9ste.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En palabras m\u00e1s simples, un agujero negro es el resultado final de la acci\u00f3n de la gravedad extrema llevada hasta el l\u00edmite posible. La misma gravedad que mantiene a la estrella estable, la empieza a comprimir hasta el punto que los \u00e1tomos comienzan a aplastarse. Los electrones en \u00f3rbita se acercan cada vez m\u00e1s al n\u00facleo at\u00f3mico y acaban fusion\u00e1ndose con los protones, formando m\u00e1s neutrones mediante el proceso:</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{ecuaci\u00f3n|</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">&lt;math&gt;p^+ + e^- \\to n^0 + {\\nu}_e&lt;</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">math&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">||left}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Este proceso comportar\u00eda la emisi\u00f3n de un n\u00famero elevado de [[neutrino]]s. El resultado final es una [[estrella de neutrones]]. En este punto, dependiendo de la masa de la estrella, el plasma de neutrones dispara una reacci\u00f3n en cadena irreversible, la gravedad aumenta enormemente al disminuirse la distancia que hab\u00eda originalmente entre los \u00e1tomos. Las part\u00edculas de neutrones implosionan, aplast\u00e1ndose m\u00e1s,dando como resultado un agujero negro, que es una regi\u00f3n del espacio-tiempo limitada por el llamado [[horizonte de sucesos]]. En la actualidad todav\u00eda se desconoce lo que sucede con la materia que cae en el agujero negro atravesando este l\u00edmite, porque para escalas peque\u00f1as solo una [[Gravedad cu\u00e1ntica|teor\u00eda cu\u00e1ntica de la gravedad]] podr\u00eda explicarlos adecuadamente, pero no existe una formulaci\u00f3n completamente consistente con dicha teor\u00eda.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Historia ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo</ins>:<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Apjlab0ec7f3 EHT-image-of-M87-black-hole.jpg|thumb|270px|Im\u00e1genes de M87 realizadas por el [[telescopio del horizonte de sucesos]] el 11 de abril </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">2017 anteriores a su presentaci\u00f3n </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">2019|alt=]</ins>]</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El concepto de un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de \u00e9l fue descrito en un art\u00edculo enviado en 1783 a la [[Royal Society]] por el [[Geolog\u00eda|ge\u00f3logo]] y cl\u00e9rigo ingl\u00e9s [[John Michell]]. Por aquel entonces la [[Ley de gravitaci\u00f3n universal|teor\u00eda de Newton de la gravitaci\u00f3n]] y el concepto de [[velocidad de escape]] eran muy conocidas. Michell calcul\u00f3 que un cuerpo con una densidad 500 veces mayor que la del [[Sol]], pero con su mismo [[radio (geometr\u00eda)|radio]], tendr\u00eda, en su superficie, una velocidad de escape igual a la de la luz y ser\u00eda invisible. En 1796 el matem\u00e1tico franc\u00e9s [[Pierre-Simon Laplace]] explic\u00f3 en las dos primeras ediciones de su libro ''Exposition du Systeme du Monde'' la misma idea, aunque, al ganar terreno la idea de que la luz era una [[onda (f\u00edsica)|onda]] sin masa, en el {{Siglo|XIX||s}} fue descartada en ediciones posteriores.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En 1915 [[Albert Einstein|Einstein]] desarroll\u00f3 la [[Teor\u00eda de la relatividad general|relatividad general]] y demostr\u00f3 que la luz era influida por la [[interacci\u00f3n gravitatoria]]. Unos meses despu\u00e9s [[Karl Schwarzschild]] encontr\u00f3 una soluci\u00f3n a las [[ecuaciones de Einstein]], donde un cuerpo pesado absorber\u00eda la luz. Se sabe ahora que el [[radio de Schwarzschild]] es el radio del horizonte de sucesos de un agujero negro que no gira, pero esto no era bien entendido en aquel entonces. El propio Schwarzschild pens\u00f3 que no era m\u00e1s que una soluci\u00f3n matem\u00e1tica, no f\u00edsica. En 1930 [[Subrahmanyan Chandrasekhar]] demostr\u00f3 que un cuerpo con una masa cr\u00edtica (ahora conocida como [[l\u00edmite de Chandrasekhar]]) y que no emitiese radiaci\u00f3n, colapsar\u00eda por su propia gravedad porque no habr\u00eda nada conocido que pudiera frenarla (para dicha masa la fuerza de atracci\u00f3n gravitatoria ser\u00eda mayor que la proporcionada por el [[principio de exclusi\u00f3n de Pauli]]). Sin embargo, [[Arthur Stanley Eddington|Eddington]] se opuso a la idea de que la estrella alcanzara un tama\u00f1o nulo, lo que implicar\u00eda una singularidad desnuda de materia, y que deber\u00eda haber algo que inevitablemente pusiera freno al colapso, l\u00ednea adoptada por la mayor\u00eda de los cient\u00edficos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En 1939 [[Robert Oppenheimer]] predijo que una estrella masiva podr\u00eda sufrir un colapso gravitatorio y, por tanto, los agujeros negros podr\u00edan ser formados en la naturaleza. Esta teor\u00eda no fue objeto de mucha atenci\u00f3n hasta los a\u00f1os 1960, porque, despu\u00e9s de la [[Segunda Guerra Mundial]] se ten\u00eda m\u00e1s inter\u00e9s en lo que suced\u00eda a escala at\u00f3mica.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En 1967 [[Stephen Hawking]] y [[Roger Penrose]] probaron que los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de Einstein y que en determinados casos no se podr\u00eda impedir que se crease un agujero negro a partir de un colapso. La idea de agujero negro tom\u00f3 fuerza con los avances cient\u00edficos y experimentales que llevaron al descubrimiento de los [[p\u00falsar]]es. Poco despu\u00e9s, en 1969, [[John Wheeler]]&lt;ref&gt;</ins>* <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Hawking, S.: ''A Brief History of Time'', London, Bantam Books, 1988, ISBN 0-553-17698-6.&lt;/ref&gt; acu\u00f1\u00f3 la locuci\u00f3n \u00abagujero negro\u00bb durante una reuni\u00f3n de cosm\u00f3logos en Nueva York, para designar lo que anteriormente se llam\u00f3 \u00abestrella en colapso gravitatorio completo\u00bb.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 10 de abril de 2019 el consorcio internacional [[Telescopio del Horizonte de Sucesos]] present\u00f3 la primera imagen jam\u00e1s capturada de un [[agujero negro supermasivo]] ubicado en el centro de la [[Galaxia el\u00edptica M87|galaxia M87]]. Se esperaba a su vez el anuncio de otra imagen real de un agujero negro en [</ins>[<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Sagitario A*]]; sin embargo, aclararon que no se hab\u00eda obtenido porque la fuente era muy variable durante los periodos de observaci\u00f3n, resolvi\u00e9ndose en un futuro.&lt;ref name=\"M87\"&gt;{{cita publicaci\u00f3n |apellidos=Mart\u00edn |nombre=Bruno |enlaceautor= |a\u00f1o= 10 de abril de 2019 |t\u00edtulo= Esta es la primera imagen de un agujero negro|publicaci\u00f3n= |volumen= |n\u00famero= |p\u00e1ginas= |ubicaci\u00f3n= |peri\u00f3dico= El Pa\u00eds|issn= |url=</ins>https://<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">elpais.com/elpais/2019/04/10/ciencia/1554891419_402732.html |fechaacceso=10 de abril de 2019}}&lt;/ref&gt;&lt;ref name=\"M87b\"&gt;{{cita publicaci\u00f3n |apellidos=\u00a0 |nombre=\u00a0 |enlaceautor=\u00a0 |a\u00f1o= 10 de abril de 2019 |t\u00edtulo= As\u00ed es un agujero negro |publicaci\u00f3n=\u00a0 |volumen=\u00a0 |n\u00famero=\u00a0 |p\u00e1ginas=\u00a0 |ubicaci\u00f3n=\u00a0 |editorial= El Cultural |issn=\u00a0 |url= https://elcultural.com/noticias/ciencia/Astronomos-capturan-la-primera-imagen-real-de-un-agujero-negro/13277 |fechaacceso= 10 de abril de 2019 |urlarchivo= https://web</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">archive</ins>.org/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">web/20190410140005</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">https</ins>:/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">/elcultural.com/noticias/ciencia/Astronomos-capturan-la-primera-imagen-real-de-un-agujero-negro/13277 |fechaarchivo= 10 de abril de 2019 }}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Clasificaci\u00f3n te\u00f3rica ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo:BlackHole Lensing.gif|thumb|300px|Simulaci\u00f3n de [[lente gravitacional]] por un agujero negro que distorsiona la luz proveniente de una galaxia en el fondo]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo:Agujero Negro - Sandra Abigail P\u00e9rez Gonz\u00e1lez.jpg|alt=Agujero Negro - Sandra Abigail P\u00e9rez Gonz\u00e1lez.|miniaturadeimagen|Representaci\u00f3n art\u00edstica de un agujero negro]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Seg\u00fan su origen, te\u00f3ricamente pueden existir al menos dos clases de agujeros negros:</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Seg\u00fan la masa ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* '''[[Agujero negro supermasivo|Agujeros negros supermasivos]]:''' con varios millones de [[Masa solar|masas solares]]. Se hallar\u00edan en el centro de varias galaxias, por ejemplo en la nuestra, llamado [[Sagitario A*]]. Se forman en el mismo proceso que da origen a los componentes esf\u00e9ricos de las galaxias.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* '''[[Agujero negro de masa intermedia|Agujeros negros de masa intermedia]]:''' (IMBH) es una clase de agujero negro con una masa en el rango de 100 a un mill\u00f3n de masas solares, significativamente m\u00e1s que los agujeros negros estelares, pero menos que los agujeros negros supermasivos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* '''[[Agujero negro estelar|Agujeros negros de masa estelar]]</ins>:<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">''' Se forman cuando una [[estrella]] de m\u00e1s de 30-70 masas solares se convierte en [[supernova]] e [[implosi\u00f3n|implosiona]]. Tienen m\u00e1s de tres masas solares. Su n\u00facleo se concentra en un [[Volumen (f\u00edsica)|volumen]] muy peque\u00f1o que cada vez se va reduciendo m\u00e1s. Este es el tipo de agujeros negros postulados por primera vez dentro de la [[teor\u00eda de la relatividad general]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* '''[[Microagujero negro|Micro agujeros negros]]:''' Son objetos hipot\u00e9ticos, algo m\u00e1s peque\u00f1os que los estelares. Si son suficientemente peque\u00f1os, pueden llegar a evaporarse en un per\u00edodo relativamente corto mediante emisi\u00f3n de [[radiaci\u00f3n de Hawking]]. Este tipo de entidades f\u00edsicas es postulado en algunos enfoques de la [[gravedad cu\u00e1ntica]], pero no pueden ser generados por un proceso convencional de [[colapso gravitatorio]], el cual requiere masas superiores a la del Sol.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Seg\u00fan su carga y momento angular ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Existe un teorema </ins>sobre <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">propiedades de los agujeros negros que se suele enunciar diciendo que \u00ab[[Teorema de no pelo|un agujero negro no tiene pelo]]\u00bb (en ingl\u00e9s ''No-hair theorem''); el teorema afirma que cualquier objeto que sufra un colapso gravitatorio alcanza un estado estacionario como agujero negro descrito solo por tres par\u00e1metros: su masa &lt;math&gt;M&lt;/math&gt;, su carga &lt;math&gt;Q&lt;/math&gt; y su [[momento angular]] &lt;math&gt;J&lt;/math&gt;. Considerando estas dos \u00faltimas propiedades f\u00edsicas, tenemos la siguiente clasificaci\u00f3n para el estado final de un agujero negro:</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* El agujero negro m\u00e1s sencillo posible es el [[agujero negro de Schwarzschild]], que no rota ni tiene carga.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* Si no gira pero posee carga el\u00e9ctrica, se tiene el llamado [[agujero negro de Reissner-Nordstr\u00f8m]</ins>]<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>* <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Un agujero negro en rotaci\u00f3n y sin carga es un [[agujero negro de Kerr]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* Si posee rotaci\u00f3n y carga, hablamos de un [[agujero negro de Kerr-Newman]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Las cuatro soluciones anteriores pueden sistematizarse de la siguiente manera:</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{| class=\"wikitable\" style=\"margin: 1em auto\"</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">|</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| Sin rotaci\u00f3n (''J'' = 0)</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| Con rotaci\u00f3n (''J'' \u2260 0)</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">|-</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| Sin carga (''Q'' = 0)</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| [[agujero negro de Schwarzschild|Schwarzschild]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| [[agujero negro de Kerr|Kerr]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">|-</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| Con carga (''Q'' \u2260 0)</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| [[agujero negro de Reissner-Nordstr\u00f6m|Reissner-Nordstr\u00f6m]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">| [[agujero negro de Kerr-Newman|Kerr-Newman]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">|}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Descripci\u00f3n te\u00f3rica ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Zonas observables ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo:Accretion disk.jpg|thumb|Representaci\u00f3n art\u00edstica de un agujero negro con una estrella compa\u00f1era que se mueve en \u00f3rbita alrededor, excediendo su [[l\u00edmite de Roche]]. La materia que cae forma un disco de acrecimiento, con algo de materia expulsada en [[jet (astronom\u00eda)|chorros polares]] colimados altamente energ\u00e9ticos.]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{VT|Acrecimiento}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En las cercan\u00edas de un agujero negro se suele formar un [[disco de acrecimiento]], o acreci\u00f3n, compuesto de materia con [[momento angular]], carga el\u00e9ctrica y masa, que es afectada por su enorme atracci\u00f3n gravitatoria, ocasionando que inexorablemente atraviese el [[horizonte de sucesos]] y, por lo tanto, incremente el tama\u00f1o del agujero.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En cuanto a la luz que atraviesa la zona del disco, tambi\u00e9n es afectada, tal como est\u00e1 previsto por la [[teor\u00eda de la Relatividad]]. El efecto es visible desde la [[Tierra]] por la desviaci\u00f3n moment\u00e1nea que produce en posiciones estelares conocidas, cuando los haces de luz procedentes de las mismas transitan dicha zona.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Hasta hoy es imposible describir lo que sucede en el interior de un agujero negro; solo se puede imaginar, suponer y observar sus efectos sobre la materia y la energ\u00eda en las zonas externas y cercanas al [[horizonte de sucesos]] y la [[ergosfera]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Uno de los efectos m\u00e1s controvertidos que implica la existencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la [[entrop\u00eda (termodin\u00e1mica)|entrop\u00eda]] del universo, lo que violar\u00eda los fundamentos de la [[termodin\u00e1mica]], ya que toda materia y energ\u00eda [[electromagnetismo|electromagn\u00e9tica]] que atraviesen dicho horizonte de sucesos, tienen asociados un nivel de entrop\u00eda. [[Stephen Hawking]] propone en uno de sus libros que la \u00fanica forma de que no aumente la entrop\u00eda ser\u00eda que la informaci\u00f3n de todo lo que atraviese el horizonte de sucesos siga existiendo de alguna forma.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Otra de las implicaciones de un agujero negro supermasivo ser\u00eda la probabilidad que fuese capaz de generar su colapso completo, convirti\u00e9ndose en una singularidad desnuda de materia.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== La entrop\u00eda en los agujeros negros ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{Cuadro imagen|contenido=&lt;span style=\"font-size:165%\"&gt;&lt;math&gt;S=\\frac 1 4 \\frac{c^3 k}{G \\hbar} A&lt;/math&gt;&lt;/span&gt;|pie=La f\u00f3rmula de Bekenstein-Hawking para la entrop\u00eda de un agujero negro|ancho=200}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Seg\u00fan Stephen Hawking, en los agujeros negros se fusionan el [[segundo principio de la termodin\u00e1mica]], lo que dio pie a especulaciones sobre viajes en el espacio-tiempo y [[agujeros de gusano]]. El tema est\u00e1 siendo motivo de revisi\u00f3n; Hawking se retract\u00f3 de su teor\u00eda inicial y admiti\u00f3 que la [[entrop\u00eda (termodin\u00e1mica)|entrop\u00eda]] de la [[materia]] se conserva en el interior de un agujero negro (v\u00e9ase enlace externo). Seg\u00fan Hawking, a pesar de la imposibilidad f\u00edsica de escape de un agujero negro, estos pueden terminar evapor\u00e1ndose por la llamada [[radiaci\u00f3n de Hawking]], una fuente de [[rayos X]] que escapa del horizonte de sucesos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">La hip\u00f3tesis de que los agujeros negros contienen una entrop\u00eda y que, adem\u00e1s, es finita, requiere, para ser consecuente, que tales agujeros emitan radiaciones t\u00e9rmicas, lo que en principio parece incre\u00edble. La explicaci\u00f3n es que la radiaci\u00f3n emitida escapa del agujero negro, de una regi\u00f3n de la que el observador exterior no conoce m\u00e1s que su masa, su momento angular y su carga el\u00e9ctrica. Eso significa que son igualmente probables todas las combinaciones o configuraciones de radiaciones de part\u00edculas que tengan energ\u00eda, momento angular y carga el\u00e9ctrica iguales. Son muchas las posibilidades de entes, si se quiere hasta de los m\u00e1s ex\u00f3ticos, que pueden ser emitidos por un agujero negro, pero ello corresponde a un n\u00famero reducido de configuraciones. El n\u00famero mayor de configuraciones corresponde con mucho a una emisi\u00f3n con un espectro que es casi t\u00e9rmico.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">F\u00edsicos como [[Jacob D. Bekenstein]] han relacionado los agujeros negros y su entrop\u00eda con la [[teor\u00eda de la informaci\u00f3n]]. Los trabajos de Bekenstein sobre teor\u00eda de la informaci\u00f3n y agujeros negros sugirieron que la segunda ley seguir\u00eda siendo v\u00e1lida si se introduc\u00eda una '''entrop\u00eda generalizada''' (''S&lt;sub&gt;gen&lt;/sub&gt;'') que sumara a la entrop\u00eda convencional (''S&lt;sub&gt;conv&lt;/sub&gt;''), la entrop\u00eda atribuible a los agujeros negros que depende del \u00e1rea total (''A'') de agujeros negros en el universo. Concretamente esta entrop\u00eda generalizada debe definirse como:&lt;br /&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">:&lt;math&gt;S_{gen} = S_{conv} + \\frac{c^3k}{4G\\hbar}A&lt;/math&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">&lt;br /&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Donde, ''k'' es la [[constante de Boltzmann]], ''c'' es la [[velocidad de la luz]], ''G'' es la [[constante de gravitaci\u00f3n universal]] y &lt;math&gt;\\hbar&lt;/math&gt; es la [[constante de Planck]] racionalizada, y ''A'' el \u00e1rea del horizonte de sucesos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Definici\u00f3n de agujero negro ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">A pesar de que existen explicaciones intuitivas del comportamiento de un agujero negro, en cosmolog\u00eda te\u00f3rica no existe una definici\u00f3n simple de qu\u00e9 constituye un agujero negro, y todos los te\u00f3ricos trabajan con definiciones topol\u00f3gicas sofisticadas de qu\u00e9 constituye un agujero negro. De hecho en un espacio-tiempo [[conjunto compacto|compacto]] no hay una manera adecuada y general de definir qu\u00e9 condiciones debe cumplir una regi\u00f3n para ser considerada un agujero negro. En espacio-tiempos no compactos se requieren algunas condiciones t\u00e9cnicas para decidir si una regi\u00f3n es un agujero negro; as\u00ed se dice que en un espacio-tiempo [[planitud asint\u00f3tica|asint\u00f3ticamente plano]] y predictible (que contiene una [[Anexo:Glosario de relatividad#H|hipersuperficie de Cauchy]] que satisface ciertos requisitos), se dice que hay una regi\u00f3n de agujero negro si el [[Anexo:Glosario de relatividad#P|pasado causal]] de la hipersuperficie de tipo luz situada en el infinito futuro no contiene a todo el espacio-tiempo (eso significa que dicha hipersuperficie es inalcanzable desde algunos puntos del espacio tiempo, precisamente aquellos contenidos en el \u00e1rea de agujero negro). La [[frontera (topolog\u00eda)|frontera]] del pasado causal de la hipersuperficie de tipo luz futura es el horizonte de sucesos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== \u00bfImposibilidad te\u00f3rica de los agujeros negros? ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Los agujeros negros contienen toda la masa de la estrella en un punto matem\u00e1tico, que es lo que se conoce como singularidad. Einstein nunca acept\u00f3 eso, sino que pensaba que la masa deber\u00eda ocupar una regi\u00f3n finita aunque fuera peque\u00f1a y por eso se opuso a la existencia de agujeros negros,&lt;ref&gt;{{Cita publicaci\u00f3n|url = |t\u00edtulo = 341, 411-416 (2012)|apellidos = |nombre = |fecha = |publicaci\u00f3n = Astrophysics and Space Science|fechaacceso = |doi = |pmid = }}&lt;/ref&gt; que nadie llamaba as\u00ed entonces (se conoc\u00edan como \u00absingularidades de Schwarzschild\u00bb). El nombre de ''black hole'' lo propuso el f\u00edsico estadounidense [</ins>[<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">John Archibald Wheeler|Wheeler]], 10 a\u00f1os despu\u00e9s de la muerte de Einstein.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Existen resultados matem\u00e1ticos s\u00f3lidos bajo los cuales una teor\u00eda m\u00e9trica de la gravitaci\u00f3n (como la [[relatividad general]]) predice la formaci\u00f3n de agujeros negros. Estos resultados se conocen como [[Singularidad espaciotemporal#Agujeros negros y singularidades|teoremas de singularidades]] que predicen la ocurrencia de singularidades espaciotemporales (y si se acepta la [[hip\u00f3tesis de censura c\u00f3smica]], por tanto a la formaci\u00f3n de agujeros negros). Las [[ecuaciones de campo de Einstein]] para la relatividad general admiten situaciones para las cuales se cumplen las condiciones de ocurrencia de singularidades y por tanto, los teoremas de singularidad muestran que los agujeros negros son posibles dentro de la relatividad general. Sin embargo, algunas teor\u00edas m\u00e9tricas alternativas como la [[teor\u00eda relativista de la gravitaci\u00f3n]], muy similar a la relatividad general en casi todos los aspectos y que tambi\u00e9n explica los hechos observados en el sistema solar y la expansi\u00f3n del universo, usa ecuaciones de campo ligeramente diferentes donde siempre se cumple que en ausencia local de materia y en virtud de las condiciones de causalidad de la teor\u00eda, para cualquier campo vectorial is\u00f3tropo (vectores tipo luz) definido sobre el espacio-tiempo se cumple la desigualdad:</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{ecuaci\u00f3n|</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">&lt;math&gt;R_{\\mu\\nu} v^\\mu v^\\nu \\le 0&lt;/math&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">||left}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Esta condici\u00f3n implica que no se cumplir\u00e1n las condiciones de los teoremas mencionados anteriormente y, por tanto, estos no pueden ser aplicados para predecir la existencia de singularidades y por tanto agujeros negros.&lt;ref&gt; Logunov, A. A. 1998, p. 290.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{Enlace roto|1=[http://www.currentscience.ac.in/Downloads/article_26196.pdf ''Current Science'', Sept. 1988, Vol. 57, No. 17] |2=http://www.currentscience.ac.in/Downloads/article_26196.pdf |bot=InternetArchiveBot }}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Dado que los datos experimentales no permiten discernir cu\u00e1l de las dos teor\u00edas (la de relatividad general de Einstein o la relativista de la gravitaci\u00f3n de Logunov) es la correcta, pues ambas coinciden para la mayor\u00eda de los hechos observacionales bien comprobados, no puede darse por garantizado que los agujeros negros sean una consecuencia necesaria de la gravitaci\u00f3n.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Ausencia de singularidad central seg\u00fan otras teor\u00edas ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 10 de diciembre de 2018 Abhay Ashtekar, Javier Olmedo y Parampreet Singh publicaron un art\u00edculo cient\u00edfico en el campo de la [[Gravedad cu\u00e1ntica de bucles|teor\u00eda de la gravedad de bucles]], demostrando la ausencia de singularidad central dentro del agujero negro, sin especificar geom\u00e9tricamente el futuro de la materia en este punto, mientras que el modelo de Janus propone una explicaci\u00f3n.&lt;ref name=\":3\"&gt;{{cita publicaci\u00f3n|nombre1=Abhay|apellido1=Ashtekar|nombre2=Javier|apellidos2=Olmedo|nombre3=Parampreet|apellidos3=Singh|t\u00edtulo=Quantum Transfiguration of Kruskal Black Holes|publicaci\u00f3n=Physical Review Letters|volumen=121|n\u00famero=24|fecha=10 de diciembre de 2018|doi=10.1103/PhysRevLett.121.241301|p\u00e1ginas=241301|bibcode=2018PhRvL.121x1301A|arxiv=1806.00648}}&lt;/ref&gt;&lt;ref name=\":4\"&gt;{{cite journal|language=en|first1=Carlo|last1=Rovelli|title=Viewpoint: Black Hole Evolution Traced Out with Loop Quantum Gravity|journal=Physics|volume=11|date=10 de diciembre de 2018|url=</ins>https://<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">physics</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">aps</ins>.org/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">articles/v11/127}}&lt;/ref&gt;&lt;ref name=\":52\"&gt;{{cite web|title=La gravit\u00e9 quantique \u00e0 boucles fait dispara\u00eetre la singularit\u00e9 centrale des trous noirs|url=https:/</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">trustmyscience.com</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">gravite-quantique</ins>-<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">boucles-fait-disparaitre-singularite-centrale-trous-noirs/|last=Boisson|first=Thomas|website=Trust My Science|language=fr-FR|date=21 de diciembre de 2018|access-date=22 de diciembre de 2018|publication-date=}}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Este nuevo estudio da las mismas conclusiones que los obtenidos por trabajos anteriores basados en la relatividad general</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">&lt;ref&gt;{{cite journal|first1=L</ins>. <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">S.|last1=Abrams|title=Alternative space-time for the point mass|journal=Physical Review D|volume=20|issue=10|date=15 de noviembre de 1979|doi=10.1103/PhysRevD.20.2474|pages=2474-2479|bibcode=1979PhRvD..20.2474A|arxiv=gr-qc/0201044}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;Abrams, L. S. (1989). \"Black Holes: The Legacy of Hilbert's Error\". ''Canadian Journal of Physics'' '''67''' (9): 919-926. doi:10.1139/p89-158. arXiv:gr-qc/0102055.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite journal|first1=S.|last1=Antoci|first2=D.-E.|last2=Liebscher|title=Reconsidering Schwarzschild's original solution|journal=Astronomische Nachrichten, Issn2=1521-3994|volume=322|issue=3|date=julio de 2001|issn=0004-6337|doi=10.1002/1521-3994(200107)322:3&lt;137::AID-ASNA137&gt;3.0.CO;2-1|arxiv=gr-qc/0102084|pages=137\u2013142|bibcode=2001AN....322..137A}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite book|first1=Salvatore|last1=Antoci|title=David Hilbert and the origin of the \"Schwarzschild solution\"|url=https://archive</ins>.org/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">details/arxiv-physics0310104|journal=Meteorological and Geophysical Fluid Dynamics|pages=343|date=21 de octubre de 2003|arxiv=physics/0310104|bibcode=2004mgfd.book..343A}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite journal|first1=Pierre|last1=Fromholz|first2=Eric|last2=Poisson|first3=Clifford M.|last3=Will|title=The Schwarzschild metric: It's the coordinates, stupid!|journal=American Journal of Physics, Issn2=1943-2909|volume=82|issue=4|date=April 2014|issn=0002-9505 |doi=10.1119/1.4850396|arxiv=1308.0394|pages=295\u2013300|bibcode=2014AmJPh..82..295F}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite arxiv|first=Igor|last=Mol|title=Revisiting the Schwarzschild and the Hilbert-Droste Solutions of Einstein Equation and the Maximal Extension of the Latter|date=10 </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">marzo </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">2014|eprint=1403.2371|class=math-ph}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite journal|language=en|first1=Jean-Pierre|last1=Petit|title=Black holes do not exist|journal=Researchgate|date=April 2014|issn=|url=https://www.researchgate.net/publication/263045914|pages=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite magazine|language=fr|title=Les trous noirs n'existent pas - Partie 1|magazine=La Voie de la Russie / Sputnik News|date=30 de junio </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">2014|issn=|url=https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201406301022869470-les-trous-noirs-n-existent-pas-partie-1/|pages=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite magazine|language=fr|title=Les trous noirs n'existent pas - Partie 2|magazine=La Voie de la Russie - SputnikNews|date=1 de julio de 2014|issn=|url=https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201407011022870116-les-trous-noirs-n-existent-pas-partie-2/|pages=}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{cite document&lt;!-- Deny Citation bot--&gt;|language=en|title=Schwarzschild 1916 seminal paper revisited: A virtual singularity|url=https://www.researchgate.net/publication/304771239|publisher=ResearchGate|date=4 de julio de 2016|last1=Petit|first1=Jean-Pierre}}&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;{{Cita publicaci\u00f3n|url=https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217732315500510|t\u00edtulo=Cancellation of the central singularity of the Schwarzschild solution with natural mass inversion process|apellidos=Petit|nombre=Jean-Pierre|apellidos2=D'Agostini|nombre2=G.|fecha=27 de febrero de 2015|</ins>publicaci\u00f3n<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=Modern Physics Letters A|volumen=30|n\u00famero=09|p\u00e1ginas=1550051|fechaacceso=14 de enero de 2019|issn=0217-7323|doi=10.1142/S0217732315500510}}&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Los agujeros negros en la f\u00edsica actual ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Se explican los fen\u00f3menos f\u00edsicos mediante dos teor\u00edas en cierto modo contrapuestas y basadas en principios incompatibles: la [[mec\u00e1nica cu\u00e1ntica]], que explica la naturaleza de \u00ablo muy peque\u00f1o\u00bb, donde predomina el caos y la estad\u00edstica y admite casos </ins>de <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">evoluci\u00f3n temporal no determinista, y la [[relatividad general]</ins>]<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">, que explica la naturaleza de \u00ablo muy pesado\u00bb y que afirma que en todo momento se puede saber con exactitud d\u00f3nde est\u00e1 un cuerpo, siendo esta teor\u00eda totalmente determinista. Ambas teor\u00edas est\u00e1n experimentalmente confirmadas pero, al intentar explicar la naturaleza de un agujero negro, es necesario discernir si se aplica la cu\u00e1ntica por ser algo muy peque\u00f1o o la relatividad por ser algo tan pesado. Est\u00e1 claro que hasta que no se disponga de una f\u00edsica m\u00e1s avanzada no se conseguir\u00e1 explicar realmente la naturaleza de este fen\u00f3meno.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Descubrimientos recientes ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En 1995 un equipo de investigadores de la [[UCLA]] dirigido por [[Andrea Ghez]] demostr\u00f3 mediante simulaci\u00f3n por ordenadores la posibilidad de la existencia de agujeros negros supermasivos en el n\u00facleo de las galaxias. Tras estos c\u00e1lculos mediante el sistema de [[\u00f3ptica adaptativa]] se verific\u00f3 que algo deformaba los rayos de luz emitidos desde el centro de nuestra galaxia (la [[V\u00eda L\u00e1ctea]]). Tal deformaci\u00f3n se debe a un invisible agujero negro supermasivo que ha sido denominado [[Sagitario A*|Sgr A*]] (o [[Sagitario A</ins>*<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">]]). En 2007-2008 se iniciaron una serie de experimentos de [[interferometr\u00eda]] a partir de medidas de </ins>[<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[radiotelescopio]]s para medir el tama\u00f1o del agujero negro supermasivo en el centro de la V\u00eda L\u00e1ctea, al que se le calcula una masa 4.5 millones de veces mayor que la del Sol y una distancia de 26&amp;nbsp;000 [[a\u00f1o luz|a\u00f1os luz]] (unos 255&amp;nbsp;000 billones de km respecto de la Tierra).&lt;ref&gt;{{cita publicaci\u00f3n|revista=Physics Today|a\u00f1o=2008|volumen=61|n\u00famero=11|id=pp.14-18|t\u00edtulo=Radio interferometry measures the black hole at the Milky Way's center}}&lt;/ref&gt; El agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia actualmente ser\u00eda poco activo ya que ha consumido gran parte de la materia [[bari\u00f3n]]ica, que se encuentra en la zona de su inmediato campo gravitatorio y emite grandes cantidades de radiaci\u00f3n. </ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Por su parte, la astrof\u00edsica [[Feryal \u00d6zel]] ha explicado algunas caracter\u00edsticas probables en torno a un agujero negro: cualquier cosa, incluido el [[espacio exterior|espacio vac\u00edo]], que entre en la [[fuerza de marea]] provocada por un agujero negro se acelerar\u00eda a extremada velocidad como en un v\u00f3rtice y todo el [[tiempo]] dentro del \u00e1rea de atracci\u00f3n de un agujero negro se dirigir\u00eda hacia el mismo agujero negro.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En el presente se considera que, pese a la perspectiva destructiva que se tiene de los agujeros negros, estos al condensar materia en torno a s\u00ed sirven en parte a la constituci\u00f3n de las [[galaxia]]s y a la formaci\u00f3n de nuevas estrellas.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En junio de 2004 astr\u00f3nomos descubrieron un agujero negro s\u00faper masivo, el [[Q0906+6930]], en el centro de una galaxia distante a unos 12&amp;nbsp;700 millones de [[A\u00f1o luz|a\u00f1os luz]]. Esta observaci\u00f3n indic\u00f3 una r\u00e1pida creaci\u00f3n de agujeros negros s\u00faper masivos en el universo joven.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">La formaci\u00f3n de micro agujeros negros en los [[Acelerador de part\u00edculas|aceleradores de part\u00edculas]] ha sido informada,&lt;ref&gt;{{cita web| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4357613.stm| a\u00f1o=17 de marzo de 2005| t\u00edtulo=Lab fireball 'may be black hole'| editor=[[BBC News]]| fechaacceso=25 de marzo de 2006\u00a0 }}&lt;/ref&gt; pero no confirmada. Por ahora no hay candidatos observados para ser [[agujero negro primordial|agujeros negros primordiales]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 11 de febrero de 2016 la colaboraci\u00f3n LIGO anunci\u00f3 la primera observaci\u00f3n directa de [[ondas gravitatorias]], generadas por la fusi\u00f3n de dos agujeros negros de masa estelar. Lo que supuso, adem\u00e1s, la primera observaci\u00f3n directa de dos agujeros negros fusion\u00e1ndose.&lt;ref name=\"PRL-20160211\" /&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 10 de abril de 2019 el [[telescopio del horizonte de sucesos]] fotografi\u00f3 por primera vez un agujero negro, el agujero negro supermasivo de entre 6400 y 6600 masas solares localizado en el centro de la [[Galaxia el\u00edptica M87|galaxia M87]]. Esta es la primera evidencia directa que se tiene de la existencia de estos cuerpos y podr\u00e1 abrir la puerta a futuras investigaciones sobre una teor\u00eda del todo que una la [[Teor\u00eda de la relatividad|teor\u00eda de la Relatividad de Einstein]] y la [[mec\u00e1nica cu\u00e1ntica]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">El 5 de mayo del 2022 la agencia espacial estadounidense NASA public\u00f3 el \u00absonido\u00bb de los agujeros negros, el audio se considera te\u00f3rico ya que fue producido a trav\u00e9s de un proceso inform\u00e1tico que sonoriza las ondas electromagn\u00e9ticas recibidas en un radiotelescopio.&lt;ref name=\"Axency / NASA\"&gt;{{cita web|apellidos1=Lopez Torres|nombre1=Jose Luis|t\u00edtulo=El sonido de un Agujero Negro (Black Hole) seg\u00fan la NASA|url=</ins>https://www.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">axency</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">com/el-sonido-de-un-agujero-negro-black-hole-segun-la-nasa/06/05</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">2022</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">|editorial=Axency|idioma=espa\u00f1ol|fecha=6 de mayo de 2022|fechaacceso=6 de mayo de 2022}}&lt;</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">==== El mayor ====</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Dejando a un lado los [[agujeros negros supermasivos]] que suelen estar en el n\u00facleo de las galaxias y cuyas masas son millones de veces la de nuestro Sol, el mayor [[Agujero negro estelar|agujero negro de masa estelar]] conocido hasta la fecha se descubri\u00f3 el a\u00f1o 2007 y fue denominado [[Galaxia IC 10</ins>#<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">IC 10 X-1|IC 10 X-1]]. Est\u00e1 en la [[galaxia IC 10|galaxia enana IC 10]] situada en la [[Casiopea (constelaci\u00f3n)|constelaci\u00f3n de Casiopea]], </ins>a <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">una distancia de 1,8 millones de a\u00f1os luz (17 [[trill\u00f3n|trillones]] de [[kil\u00f3metros]</ins>]<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">) de la Tierra, con una masa de entre 24 y 33 veces la de nuestro Sol.&lt;ref&gt;</ins>[<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">http</ins>://<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">cfa-</ins>www.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">harvard</ins>.<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">edu/press/2007</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">pr200728.html Massive Black Hole Smashes Record] (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)&lt;</ins>/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Posteriormente, en abril de 2008, la revista ''[[Nature]]'' public\u00f3 un estudio realizado en la [[Universidad de Turku]] ([[Finlandia]]) seg\u00fan el cual un equipo de cient\u00edficos dirigido por [[Mauri Valtonen]] descubri\u00f3 un sistema binario, un [[blazar]], llamado [[OJ 287]], en la [[C\u00e1ncer (constelaci\u00f3n)|constelaci\u00f3n de C\u00e1ncer]]. Tal sistema parece estar constituido por un agujero negro menor que orbita en torno a otro mayor, siendo la masa del mayor de 18&amp;nbsp;000 millones de veces la de nuestro Sol, lo que le convierte en el mayor agujero negro conocido. Se supone que en cada intervalo de rotaci\u00f3n el agujero negro menor, que tiene una masa de 100 millones de soles, golpea la [[ergosfera]] del mayor dos veces, gener\u00e1ndose un [[cu\u00e1sar]]. Situado a 3500 millones de a\u00f1os luz de la Tierra,&lt;ref&gt;[http</ins>:/<ins class=\"diffchange diffchange-inline\">/news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7181877.stm \u00abHuge black hole tips the scales.\u00bb 10 de enero de 2008.] [[BBC News]].)&lt;/ref&gt; est\u00e1 relativamente cerca de la Tierra para ser un [[cu\u00e1sar]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">==== El menor ====</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Sin contar los posibles [[microagujero negro|microagujeros negros]] que casi siempre son ef\u00edmeros al producirse a escalas subat\u00f3micas, macrosc\u00f3picamente en abril de 2008 el equipo coordinado por [[Nikolai Saposhnikov]] y [[Lev Titarchuk]] ha identificado el m\u00e1s peque\u00f1o de los agujeros negros conocidos hasta la fecha; ha sido denominado [[J1650\u2013500|J1650]], se ubica en la [[Ara (constelaci\u00f3n)|constelaci\u00f3n Ara]] (o [[Ara (constelaci\u00f3n)|Altar]]) de la [[V\u00eda L\u00e1ctea]] (la misma galaxia de la cual forma parte la Tierra). J 1650 tiene una masa equivalente a 3,8 soles y tan solo 24&amp;nbsp;[[kil\u00f3metro|km]] de di\u00e1metro se habr\u00eda formado por el colapso de una estrella; tales dimensiones estaban previstas por las ecuaciones de Einstein. Se considera que son pr\u00e1cticamente las dimensiones m\u00ednimas que puede tener un agujero negro ya que una estrella que colapsara y produjera un fen\u00f3meno de menor masa se transformar\u00eda en una [[estrella de neutrones]]. Se considera que pueden existir muchos m\u00e1s agujeros negros de dimensiones semejantes.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">==== Chorros de plasma ====</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En abril de 2008 la revista ''[[Nature]]'' public\u00f3 un estudio realizado en la [[Universidad de Boston]] dirigido por [[Alan Marscher]] donde explica que [[Jet (astronom\u00eda)|chorros]] de [[Plasma (estado de la materia)|plasma]] [[Luz colimada|colimados]] parten de [[campo magn\u00e9tico|campos magn\u00e9ticos]] ubicados cerca del borde de los agujeros negros. En zonas puntuales de tales campos magn\u00e9ticos los chorros de plasma son orientados y acelerados a velocidades cercanas a c ([[velocidad de la luz]]), tal proceso es comparable a la aceleraci\u00f3n de part\u00edculas para crear una corriente de chorro (''[[jet (astronom\u00eda)|jet]]'') en un reactor. Cuando los chorros de plasma originados por un agujero negro son observables desde la Tierra tal tipo de agujero negro entra en la categor\u00eda de [[blazar]].</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Que un agujero negro \u00abemita\u00bb radiaciones parece una contradicci\u00f3n, sin embargo esto se explica</ins>: <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">todo objeto (sup\u00f3ngase una estrella) que es atrapado por la gravitaci\u00f3n de un agujero negro, antes de ser completamente \u00abengullido\u00bb, antes de pasar tras el horizonte de sucesos, se encuentra tan fuertemente presionado por las [[fuerza de marea|fuerzas de marea]] del agujero negro en la zona de la [[ergosfera]] que una peque\u00f1a parte de su materia sale disparada </ins>a <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">velocidades pr\u00f3ximas a la de la luz (como cuando se aprieta fuertemente una naranja: parte del material de la naranja sale eyectado en forma de chorros de jugo, en </ins>el <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">caso de los objetos atrapados por un agujero negro, ''parte'' de su masa sale disparada centr\u00edfugamente </ins>en <ins class=\"diffchange diffchange-inline\">forma de radiaci\u00f3n fuera del campo gravitatorio de la [[Singularidad espaciotemporal|singularidad]]).</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Formaci\u00f3n de estrellas por el influjo de agujeros negros ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Podr\u00edan formarse nuevas estrellas a partir de los discos el\u00edpticos en torno a agujeros negros; tales discos el\u00edpticos se producen por antiguas nubes de gas desintegradas previamente por los mismos agujeros negros; las estrellas producidas por condensaci\u00f3n o acreci\u00f3n de tales discos el\u00edpticos al parecer tienen \u00f3rbitas muy el\u00edpticas en torno a los agujeros negros supermasivos.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">=== Radiaci\u00f3n de Hawking ===</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{AP|Radiaci\u00f3n de Hawking}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">Hasta principios de 1970 se pensaba que los agujeros negros no emit\u00edan directamente ning\u00fan tipo de materia, y su destino \u00faltimo era seguir creciendo por la acreci\u00f3n de m\u00e1s y m\u00e1s materia. Sin embargo, una consideraci\u00f3n de los efectos cu\u00e1nticos en el [[horizonte de sucesos]] de un agujero negro llev\u00f3 a Hawking a descubrir un proceso f\u00edsico por el cual el agujero podr\u00eda emitir radiaci\u00f3n. De acuerdo con el [[principio de incertidumbre]] de la [[mec\u00e1nica cu\u00e1ntica]] existe la posibilidad de que en el horizonte se formen pares de part\u00edcula-antipart\u00edcula de corta duraci\u00f3n, dado que la probabilidad de que uno de los elementos del par caiga dentro del agujero de manera irreversible y el otro miembro del par escape, el principio de conservaci\u00f3n requiere que el agujero disminuya su masa para compensar la energ\u00eda que se lleva el par que escapa de los aleda\u00f1os del horizonte de sucesos. N\u00f3tese que en este proceso el par se forma estrictamente en el exterior del agujero negro, por lo que no contradice el hecho de que ninguna part\u00edcula material puede abandonar el interior. Sin embargo, s\u00ed existe un efecto neto de transferencia de energ\u00eda del agujero negro a sus aleda\u00f1os, que es la radiaci\u00f3n Hawking, cuya producci\u00f3n no viola ning\u00fan principio f\u00edsico.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Apariencia y \u00f3ptica ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Archivo:Optica_de_un_agujero_negro.jpg|thumb|center|upright=3.5|Infograf\u00eda que explica en detalle la apariencia de un agujero negro. Se explican las diferentes partes de la imagen visible de un agujero negro y su [[disco de acreci\u00f3n]]. Los esquemas lateral y superior muestran la trayectoria de los rayos de [[luz]] desviados por la gravedad desde cada parte del agujero negro hasta el observador.]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Nota ling\u00fc\u00edstica ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">En pa\u00edses como [[Espa\u00f1a]] o [[Argentina]], donde se diferencia entre un hoyo (concavidad)&lt;ref name=\"DRAE-hoyo\"&gt;''[[Diccionario de la lengua espa\u00f1ola]]'', {{cita web |url=https://dle.rae.es/hoyo |t\u00edtulo=hoyo}}&lt;/ref&gt; y un agujero (abertura),&lt;ref name=\"DRAE-agujero\"&gt;''[[Diccionario de la lengua espa\u00f1ola]]'', {{cita web |url=https://dle.rae.es/agujero |t\u00edtulo=agujero}}&lt;/ref&gt; debe usarse la locuci\u00f3n \u00abagujero negro\u00bb. En los pa\u00edses como [[M\u00e9xico]] o [[Chile]] donde hoyo y agujero son sin\u00f3nimos,&lt;ref&gt;[[Academia Chilena de la Lengua]], ''Diccionario did\u00e1ctico avanzado del espa\u00f1ol'', \u00abhoyo.\u00bb, p. 484. \u00ab1 En una superficie, esp. en la tierra, concavidad formada natural o artificialmente. 2 agujero o desgarro en un material\u00bb&lt;/ref&gt; tambi\u00e9n son sin\u00f3nimos \u00abhoyo negro\u00bb y \u00abagujero negro\u00bb.&lt;ref&gt;[[Academia Chilena de la Lengua]], ''Diccionario did\u00e1ctico avanzado del espa\u00f1ol'', \u00abhoyo.\u00bb, p. 484. \u00abhoyo negro. [...] SIN\u00d3N. agujero negro.\u00bb&lt;/ref&gt;</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Referencias ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{listaref}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">== Bibliograf\u00eda ==</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* Hawking, S. W. &amp; Ellis, G. F. R.: ''The Large Scale Structure of Space-time'', Cambridge, Cambridge University Press, 1973, ISBN 0-521-09906-4.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* Logunov, A. A. 1998, ''Curso de Teor\u00eda de la Relatividad y de la gravitaci\u00f3n'', [[Universidad Estatal de Lomon\u00f3sov]], Mosc\u00fa, ISBN 5-88417-162-5.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">* Wald, R. M.: ''General the Relativity'', (cap. 12 \u00abBlack Holes\u00bb), Chicago, The [[University of Chicago Press]], 1984, ISBN 0-226-87032-4.</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div>\u00a0</div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">{{Control de autoridades}}</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Categor\u00eda:Agujeros negros| ]]</ins></div></td></tr>\n<tr><td colspan=\"2\" class=\"diff-side-deleted\"></td><td class=\"diff-marker\" data-marker=\"+\"></td><td class=\"diff-addedline diff-side-added\"><div><ins class=\"diffchange diffchange-inline\">[[Categor\u00eda:Materia oscura]</ins>]</div></td></tr>\n"
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