miércoles, 29 de julio de 2026
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Cinvestav y Weizmann logran simular la evaporación de agujeros negros en laboratorio

Investigadores mexicanos e israelíes recrearon con éxito la radiación de Hawking mediante fibras ópticas, permitiendo estudiar por primera vez la retroacción física en estos fenómenos.

Redacción Contraste MX
Foto: eleconomista.com.mx

Una colaboración científica entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) de México y el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel ha logrado un avance significativo en la física teórica al recrear la evaporación de un agujero negro en condiciones de laboratorio. Mediante el uso de fibras ópticas especializadas, los investigadores lograron simular la radiación de Hawking, fenómeno propuesto originalmente por Stephen Hawking para explicar cómo los agujeros negros pierden masa a través de efectos cuánticos.

El experimento, reportado este 29 de julio de 2026, permitió a los especialistas medir por primera vez la retroacción, un proceso fundamental que describe cómo la emisión de radiación afecta la estructura misma del agujero negro. Este hito técnico utiliza pulsos de luz ultrarrápidos dentro de una fibra óptica para emular el horizonte de eventos, superando las dificultades naturales de observar estos fenómenos directamente en el espacio profundo debido a las distancias y condiciones extremas.

El equipo de investigación, integrado por físicos del Cinvestav y expertos israelíes, destacó que este sistema analógico funciona como una herramienta de precisión para validar modelos matemáticos que han permanecido sin evidencia experimental por décadas. La capacidad de observar la retroacción ofrece pistas sobre la termodinámica de los sistemas cuánticos y el comportamiento de la luz en condiciones de gravedad simulada, lo que abre nuevas interrogantes sobre la naturaleza del espacio-tiempo.

Este logro subraya la relevancia de la infraestructura de investigación en México y la importancia de las alianzas académicas internacionales para avanzar en la frontera del conocimiento científico. Los resultados obtenidos en este estudio, según los investigadores, podrían facilitar el desarrollo de futuros experimentos que busquen entender la interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica sin necesidad de observar directamente los eventos astronómicos.

La comunidad científica considera que esta metodología representa un paso adelante en la validación de teorías sobre la evaporación de agujeros negros. El equipo planea continuar con la serie de mediciones para profundizar en el análisis de los estados cuánticos observados, fortaleciendo la colaboración entre instituciones mexicanas y extranjeras en el ámbito de la física experimental.

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