Video Experimental Relacionado
Updated: May 6, 2026

Setting Limits on Supersymmetry Using Simplified Models
Published on: November 16, 2013
Estructura a escala de horizonte de eventos en el candidato a agujero negro supermasivo en el Centro Galáctico
Sheperd S Doeleman1, Jonathan Weintroub, Alan E E Rogers
1Massachusetts Institute of Technology (MIT) Haystack Observatory, Off Route 40, Westford, Massachusetts 01886, USA. sdoeleman@haystack.mit.edu
Los astrónomos observaron Sagitario A* a 1,3 mm, revelando que su diámetro intrínseco es más pequeño de lo esperado para un horizonte de eventos de agujero negro. Esto sugiere que la emisión se origina en el flujo de acreción circundante, no en el agujero negro en sí.
Área de la Ciencia:
- La astronomía y la astrofísica.
- Física del agujero negro Física del agujero negro
- Los núcleos galácticos.
Sus antecedentes:
- Los agujeros negros supermasivos alimentan núcleos galácticos activos mediante la acumulación de materia.
- Sagitario A* (Sgr A*) es el agujero negro supermasivo más cercano al centro de la Vía Láctea.
- La resolución de estructuras cerca de Sgr A * es crucial para comprender la física de la acreción en gravedad fuerte.
Objetivo del estudio:
- Para resolver la estructura del flujo de acreción más interno alrededor de Sagitario A*.
- Para determinar el tamaño intrínseco de Sgr A* a una longitud de onda de 1,3 mm.
- Investigar el origen de las emisiones de Sgr A*.
Principales métodos:
- Se realizaron observaciones de radio de alta resolución de Sagitario A* a una longitud de onda de 1,3 mm.
- Analizaron los datos observados para determinar el diámetro intrínseco de Sgr A*.
- Comparó el tamaño observado con el tamaño aparente esperado del horizonte de eventos del agujero negro.
Principales resultados:
- El diámetro intrínseco de Sagitario A* fue medido en 37(+16)(-10) microarcosegundos.
- Este tamaño medido es menor que el tamaño aparente previsto del horizonte de eventos del agujero negro.
- Los hallazgos desafían la suposición de que la emisión está centrada directamente en el agujero negro.
Conclusiones:
- La mayor parte de la emisión de Sagitario A * puede provenir de su flujo de acreción circundante, no del agujero negro en sí.
- Este estudio proporciona nuevas restricciones sobre los procesos de acreción cerca de los agujeros negros supermasivos.
- Se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos de emisión de Sgr A*.
Más Videos Relacionados
Videos de Conceptos Relacionados
Schwarzschild Radius and Event Horizon
The minimum speed required to launch a projectile from the surface of an object to which it is gravitationally bound so that it eventually escapes the object’s gravitational field is called the escape velocity. The escape velocity is independent of the mass of the object. Merging the idea of escape...
Detection of Black Holes
Their closest cousins are neutron stars, which are composed almost entirely of neutrons packed against each other, making them extremely dense. A neutron star has the same mass as the Sun but its diameter is only a few kilometers. Therefore, the escape velocity from their surface is close to the speed of light.
Not until the 1960s, when the first neutron...
Gravitation Between Spherically Symmetric Masses
The Principle of Superposition and the Gravitational Field
Fermi Level
At absolute zero temperature, electrons fill all energy states up to the Fermi level, leaving upper states empty. As the temperature rises,...
Fermi Level Dynamics
Electron affinity in semiconductors refers to the energy gap between the minimum of its conduction band and the vacuum level and it is a critical parameter in determining how easily a semiconductor can accept additional electrons.
The work...

