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miércoles, 27 de abril de 2016

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Uno de los misterios de pie más largos de los agujeros negros es lo que pasa a cosas cuando cae en el interior. La información no puede moverse más rápido que la luz, por lo que no puede escapar de un agujero negro, pero sabemos que los agujeros negros se encogen y se evaporan con el tiempo, que emite radiación de Hawking. Esto ha preocupado a los científicos desde hace 40 años. La información no puede simplemente desaparecer.
Ahora, los físicos Kamil Bradler y Chris Adami, de la Universidad de Ottawa y la Universidad del Estado de Michigan, respectivamente, han sido capaces de demostrar que la información no es del todo perdido, pero se transfiere de los agujeros negros en la radiación de Hawking antes mencionado, lo que podría resolver una misterio de la cosmología de larga data.
Hace más de 40 años, Stephen Hawking propuso la idea de que si bien nada puede escapar de un agujero negro, no debería haber una cierta cantidad de partículas emitidas por el borde exterior del horizonte de sucesos del agujero negro. Esta emisión sería con el tiempo robar la energía de un agujero negro, haciendo que se evapore y encoger.
La emisión no era del propio agujero negro, por lo que los físicos comenzaron a preguntarse qué sucede con la información dentro de los agujeros negros cuando desaparecen. Si la información se pierde irremediablemente habría una violación de las leyes de la mecánica cuántica, y esto llevó a la Información Agujero Negro Paradox .
"El tema nunca fue puesto a descansar porque el cálculo de Hawking no fue capaz de capturar el efecto que la radiación, llamada radiación de Hawking, tiene en el propio agujero negro", dijo Adami en un comunicado .
"Los físicos supusieron que el agujero negro se contraería en el tiempo como la radiación de Hawking se lleva la masa del agujero negro, pero nadie pudo comprobar esto a través de cálculos matemáticos."

Varias soluciones se han propuesto para resolver la paradoja, pero muchos físicos simplemente asumido que sería resuelto de una vez tuvimos una teoría completa de la gravedad cuántica. A pesar de la relatividad y la cuántica generales mecánicos son dos de los mayores logros de la humanidad que no funcionan bien juntos. Los agujeros negros son uno de esos casos en los que se necesitan ambas teorías.
El modelo propuesto por Bradler y Adami mira el efecto cuántico que produce la radiación de Hawking. Ellos usaron simulaciones por ordenador para evolucionar los agujeros negros, y se dieron cuenta de que la radiación de Hawking estaba tomando la energía y la información del agujero negro. 
"Para realizar este cálculo, tuvimos que adivinar cómo un agujero negro interactúa con el campo de radiación de Hawking que lo rodea", dijo Adami.
"Esto se debe a que actualmente no hay teoría de la gravedad cuántica que podría sugerir tal interacción. Sin embargo, parece que hicimos una conjetura educada bien porque nuestro modelo es equivalente a la teoría de Hawking en el límite de los agujeros negros, que no cambian fijos ".
Su trabajo, publicado en la revista Physical Review Letters , es una interesante paso adelante en la comprensión de los agujeros negros. Otros equipos también están tratandode resolver la paradoja de la información. Pero si bien no nos dice mucho sobre el futuro teoría de la gravedad cuántica, que da a entender que esta teoría está ahí para nosotros para descubrir. 
"Mientras que nuestro modelo es sólo eso - un modelo - hemos sido capaces de demostrar que cualquier interacción cuántica entre los agujeros negros y la radiación de Hawking es muy probable que tenga las mismas propiedades que nuestro modelo", dijo Bradler.

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