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    La NASA lo confirma: cómo es y dónde queda el agujero negro de la Vía Láctea que volverá a reactivarse

    Sagitario A*, el coloso en el centro de nuestra galaxia, se activará cuando la Vía Láctea colisione con la Gran Nube de Magallanes.

    20 de octubre 2025, 19:25hs
    La NASA lo confirma: cómo es y dónde queda el agujero negro de la Vía Láctea que volverá a reactivarse (Foto: Imagen ilustrativa hecha con IA - Gemini).
    La NASA lo confirma: cómo es y dónde queda el agujero negro de la Vía Láctea que volverá a reactivarse (Foto: Imagen ilustrativa hecha con IA - Gemini).
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    Parece una historia de ciencia ficción, pero es real y la NASA lo confirmó: el agujero negro supermasivo Sagitario A*, ubicado en el centro de la Vía Láctea, podría volver a “despertar” y entrar en una fase de actividad intensa. Sin embargo, los expertos aclaran que, aunque el fenómeno será impactante a escala cósmica, la vida en la Tierra no corre peligro.

    El gigante dormido que volvería a la acción

    Sagitario A* es un monstruo cósmico: su masa equivale a cuatro millones de veces la del Sol y se encuentra a más de 25.000 años luz de nuestro planeta. Durante miles de años, este agujero negro permaneció en relativa calma, pero los astrónomos saben que, tarde o temprano, volverá a activarse.

    Así es este fenómeno (Foto: NASA).
    Así es este fenómeno (Foto: NASA).

    Un equipo internacional de científicos puso fecha para este “despertar”: ocurrirá cuando la Vía Láctea choque con la Gran Nube de Magallanes (LMC), una galaxia enana que hoy está a unos 200.000 años luz de distancia. Según los cálculos, la colisión se producirá dentro de 2.000 millones de años.

    Leé también: Una nueva teoría de la NASA explicaría la razón por la que todavía no hicimos contacto con extraterrestres

    ¿Qué pasará cuando Sagitario A* despierte?

    Cuando la LMC se acerque, su fuerza gravitatoria enviará enormes cantidades de gas hacia el centro de la Vía Láctea. Ese material alimentará a Sagitario A*, que se transformará en un núcleo galáctico activo (AGN) y comenzará a emitir enormes cantidades de radiación.

    Este proceso no es solo un espectáculo astronómico: es clave para entender cómo evolucionan las galaxias y cómo los agujeros negros supermasivos moldean el universo. Cuando estos colosos “despiertan”, devoran gas y polvo, al generar discos de acreción que alcanzan temperaturas de millones de grados y emiten radiación desde el infrarrojo hasta los rayos X.

    La astrofísica Nathalie Degenaar, de la Universidad de Ámsterdam, explicó: “Podemos ver la radiación de calor que emite la materia como luz visual, pero también irradiará en longitudes de onda ultravioleta, de rayos X e infrarrojas”.

    ¿Hay peligro para la Tierra?

    A pesar de lo impresionante que suena, los científicos llevan tranquilidad. El profesor Carlos Frenk, de la Universidad de Durham, aclaró que “el AGN galáctico desencadenado por la fusión con la LMC no será lo suficientemente potente para suponer un peligro grave para la vida terrestre”.

    No conlleva un peligro para nuestro planeta (Foto: Creada con ChatGPT).
    No conlleva un peligro para nuestro planeta (Foto: Creada con ChatGPT).

    El astrofísico Joseph Michail, del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, sumó: “26.000 años luz pueden no parecer una gran distancia en términos astronómicos, pero es sustancial”. Además, la Tierra está protegida por la atmósfera, el campo magnético y el propio disco de gas de la galaxia, que absorberán gran parte de la energía.

    Un fenómeno que ya ocurrió antes

    No es la primera vez que Sagitario A* muestra signos de actividad. Observaciones recientes del telescopio IXPE de la NASA revelaron que hace apenas 200 años este agujero negro tuvo una erupción menor. Y mucho antes, una explosión aún más poderosa habría dado origen a las famosas “Burbujas de Fermi”.

    Leé también: Un descubrimiento podría cambiar el futuro de la exploración espacial y reabre el debate: ¿hay vida en Marte?

    El telescopio James Webb y las pistas del pasado galáctico

    El Telescopio Espacial James Webb (JWST) permitió a los astrónomos observar una galaxia llamada The Sparkler, ubicada a 9.000 millones de años luz, que se parece a la Vía Láctea en su juventud. Este hallazgo ayuda a entender cómo los agujeros negros y la formación estelar están conectados desde el origen del universo.

    El astrónomo Aaron Romanowsky, coautor del estudio, destacó: “El origen de los cúmulos globulares es un viejo misterio, y nos entusiasma que JWST pueda mirar atrás en el tiempo para verlos en su juventud”.

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