Video Experimental Relacionado
Updated: Jun 25, 2025

Magnetically Induced Rotating Rayleigh-Taylor Instability
Published on: March 3, 2017
La precesión de Lense-Thirring después de que un agujero negro supermasivo interrumpe una estrella
Dheeraj R Pasham1, Michal Zajaček2, C J Nixon3
1Kavli Institute for Astrophysics and Space Research, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. drreddy@mit.edu.
Los astrónomos observaron señales de rayos X casi periódicas de un evento de interrupción de marea (TDE). Estas señales sugieren que los torques relativistas del giro del agujero negro están causando que el disco de acreción preceda, ofreciendo información sobre la dinámica del agujero negro.
Área de la Ciencia:
- La astrofísica
- Física de los agujeros negros
- Dinámica del disco de acreción
Sus antecedentes:
- Los agujeros negros supermasivos que acumulan material estelar forman discos de acreción.
- La desalineación entre el disco de acreción y el plano ecuatorial del agujero negro induce torques relativistas (efecto Lense-Thirring).
- Este efecto causa la precesión del disco, que se espera que cese a medida que el disco se alinea con el agujero negro.
Objetivo del estudio:
- Investigar la dinámica temprana de los discos de acreción formados durante los eventos de interrupción de marea (TDE).
- Para identificar las firmas de observación de los pares relativistas y el giro del agujero negro en TDE.
Principales métodos:
- Observaciones de seguimiento de rayos X de alta cadencia de una ECT.
- Análisis de las modulaciones de flujo y temperatura de los rayos X cuasi periódicos.
Principales resultados:
- Descubrimiento de fuertes y casi periódicas modulaciones de flujo de rayos X y temperatura durante la fase inicial de una TDE.
- Las modulaciones se observaron aproximadamente cada 15 días y persistieron durante unos 130 días.
- Estas modulaciones son consistentes con la precesión de Lense-Thirring del flujo de acreción, aunque no se pueden excluir otros mecanismos.
Conclusiones:
- La precesión de Lense-Thirring proporciona una explicación plausible para la variabilidad de rayos X observada en las TDE.
- Asumiendo parámetros típicos de TDE y precesión de cuerpo rígido, el estudio limita el parámetro de espín adimensional del agujero negro a 0.05 0.5.
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...
Kepler's Third Law of Planetary Motion
Atomic Nuclei: Larmor Precession Frequency
Gravitation Between Spherically Symmetric Masses
Kepler's Second Law of Planetary Motion
While in an elliptical orbit, the total energy of the planet is conserved. Therefore, the planet slows down when it is at apogee and...

