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Qué opinas que en coffee break se de voz a operador nuclear sin que sus argumentos tengan oposición? Sabiendo que muchas voces expertas discrepan con él.
Pues la verdad es que no sé qué cosas ha dicho en el programa. Supongo que si coincidiéramos en uno y dice cosas con las que no estoy de acuerdo, le respondería ahí directamente.
Hola Héctor! Consulta: Según escuché, cuando algo cae a un BH, emite un último fotón visible y el siguiente queda "atrapado" en el Horizonte de Eventos. Entonces, mi pregunta es: al haber evaporación de hawking, el HE disminuye y, al hacerlo, que sucede con ese fotón que está atrapado en el HE? retrocede a medida que disminuye el radio del HE? se emite un flash de todos esos fotones que estaban "frenados" en el HE? Bueno, espero haberme explicado. Saludos y gracias!
En principio, toda la luz que se emita más allá del horizonte de eventos queda atrapada DENTRO DE, no EN el horizonte, y seguirá viajando hacia el interior porque el espaciotiempo ahí ya no permite trayectorias libres que se mantengan a la misma distancia del centro. De hecho, la distancia mínima a la que la luz puede orbitar el agujero negro está fuera del horizonte (la llamada "esfera de fotones").
Es posible que la confusión venga porque con la evaporación por radiación de Hawking surgen paradojas respecto a la conservación de la información con el entrelazamiento de las partículas, y es cuando se plantean cosas como el llamado "firewall" ( https://en.wikipedia.org/wiki/Firewall_(physics) ), una cantidad de radiación enorme que se encontraría justo al cruzar el horizonte. Pero esto tiene también bastantes problemas, y hasta donde yo entiendo sería producido por la radiación de Hawking, no por los objetos que caen al agujero negro…
Si en vez del sol hubiese un BH de la misma masa. la curvatura espacial seria la misma pero, la temporal tb? o sea, las orbitas planetarias serian =. pero el tiempo? pasaría a la misma "velocidad"?
La gravedad es curvatura del espaciotiempo, no sólo del espacio. Así que a partir de una distancia en la que ya no se distingue el efecto de que la masa del Sol esté distribuida de forma más extensa que la de un agujero negro de la misma masa, la curvatura de tiempo sería igual para ambos casos y la del espacio también.
¿Cuál es tu juego favorito de star wars?
Partiendo de que prácticamente no he jugado a ninguno, creo que el que más he disfrutado ha sido el X-Wing Alliance (en casa de unos amigos), por la mecánica de simulación y la enorme cantidad de naves disponibles, la rica historia, y el modo multijugador tan configurable. De los que he tenido creo que el que más me gustó fue el Rogue Leader, de la GameCube, también bastante cuidado. Y tengo mucha curiosidad por Squadrons, pero no sé cuándo podré jugarlo.
De que trata la investigación que vas a hacer con los datos del James Webb?
En principio estudiaría galaxias cercanas con regiones de formación estelar, pero está todo bastante en el aire porque mi contrato termina antes de que el JWST haga observaciones científicas. Lo que estoy haciendo este año es simular cómo se verían galaxias de ese tipo (y alguna otra diferente) con el instrumento MIRI-MRS, y procesarlas para intentar obtener espectros libres de ruido y contaminación de objetos cercanos.
La longitud de onda en infrarrojo medio es tan larga que la forma de un objeto puntual queda bastante extendida, y esto hace que puedan medirse sus líneas espectrales en zonas de la imagen donde no tendrían que estar. Esto incluye otros objetos puntuales, por ejemplo, o la forma extensa de la galaxia en sí. Habrá que llevar mucho cuidado para asegurarse de que el espectro que medimos en cada zona corresponde únicamente a esa zona sin incluir cosas de alrededor.
Además en el infrarrojo medio el propio telescopio empieza a brillar ya de forma apreciable, y esa luz infrarroja de fondo hay que extraerla también. Hay varios métodos para hacerlo y cada uno puede ser más óptimo según cada caso concreto, así que estoy desarrollando estrategias para ver los efectos de cada uno y poder tener unas instrucciones que el resto de personas puedan seguir.
Hola Héctor! ahí va una: Si tuvieras una vara de supongamos, un año luz de largo, flotando en el espacio y de un extremo la giras...no estaría viajando la información (la posición de la vara) mas rápido que la luz, para el extremo opuesto de la vara?
No, porque la perturbación que produces al intentar girarla se transmitirá por dicha vara a la velocidad del sonido dentro de ella, y el otro extremo tardará en moverse mucho más tiempo que el que le llevaría a la luz viajar esa distancia en el vacío.
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