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05 JUNIO 2026
Investigación

Dos investigadores del IFCA participan en la detección de un agujero negro “dormido” en el universo primitivo

El telescopio James Webb ha permitido al equipo investigador observar este gran coloso, que permanece en silencio y apagado

 Un equipo internacional de astrónomos, liderado por el astrónomo Andrew Newman, de Carnegie Institution for Science, y en el que participan los investigadores del Grupo de Cosmología Observacional e Instrumentación, del Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC), José María Diego y Ana Acebrón, ha logrado medir la masa de un enorme agujero negro situado en una galaxia muy lejana, que se originó cuando el universo comenzaba a formarse. 

Aunque este tipo de “colosos" supermasivos se estudian porque devoran materia y emiten enormes cantidades de energía, este caso es diferente para el personal investigador porque el agujero negro está “dormido", es decir, no absorbe grandes cantidades de materia. 

Gracias a las potentes capacidades del telescopio espacial James Webb (JWST), el equipo investigador ha podido calcular su tamaño observando cómo afecta a las estrellas que orbitan a su alrededor. Los resultados se han publicado en la revista Science

Los investigadores del IFCA (CSIC-UC), José María Diego y Ana Acebrón, han colaborado en el estudio de uno de los modelos de lente de este cúmulo, “en un primer momento el modelo se creó para explicar las supernovas Refsdal y Encore, pero finalmente el modelo nos ha ayudado a saber que existe un objeto masivo en el centro de la galaxia", afirma José María Diego.  

 

Agujeros negros gigantes: los cuásares  

Durante décadas, los astrónomos han localizado agujeros negros gigantes observando objetos muy brillantes llamados cuásares, son como faros cósmicos alimentados por agujeros negros muy activos. Sin embargo, el objeto que se ha estudiado pertenece a otra categoría mucho más difícil de identificar: se trata de un agujero negro muy silencioso y apagado.  

Pie de foto: El telescopio especial James Webb es el más potente hasta la fecha, su espejo principal mide 6,5 metros de diámetro, más grande que el Hubble. 

Además, se sabe que el coloso se encuentra en una galaxia de grandes dimensiones, llamada MRG-M0138, que había formado la mayoría de sus estrellas hace unos 13.000 millones de años. Hoy esta galaxias apenas produce nuevas estrellas, y su agujero negro central también permanece inactivo. 

Pie de foto 2. El telescopio especial James Webb es el más potente hasta la fecha, su espejo principal mide 6,5 metros de diámetro, más grande que el Hubble. NASA-GSFC, Adriana Gutierrez (CI Lab). 

 

Primeras nociones de agujeros negros 

Hasta hace pocos años medir la masa de agujeros negros tan lejanos era prácticamente imposible. De hecho, el Nobel de Física en 2020 fue capaz de demostrar la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, que controlaba las órbitas de las estrellas en el centro de nuestra galaxia, conocido como Sagitario A*. 

Ahora, en este nuevo hallazgo, el equipo ha analizado el movimiento colectivo de las estrellas de la galaxia MRG-M0138. Y es que esa especie de “baile estelar" les ha permitido calcular el peso del agujero negro, usando los datos del James Webb, y ayudándose del fenómeno natural conocido como lente gravitacional, que amplifica la luz de objetos muy distantes y les facilita su observación. 

“Ahora podemos detectar este tipo de agujeros negros inactivos incluso cuando el universo tenía solo 10.000 millones de años", explica Newman. “La combinación de la nitidez que nos proporciona el James Webb sumado al efecto de aumento de las lentes gravitacionales lo hace posible", concluye.

Pie de foto: Gracias al James Webb y las lentes gravitacionales se ha medido por primera vez la masa de un agujero negro inactivo del universo temprano. 

 

 



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