Las estrellas de neutrones, los objetos más densos del universo conocido, no solo emiten radiación electromagnética, sino que también producen ondas gravitacionales que pueden interpretarse como un 'canto' cósmico. Estas ondas, detectadas por observatorios como LIGO y Virgo, son fluctuaciones en el tejido del espacio-tiempo causadas por eventos cataclísmicos como la fusión de dos estrellas de neutrones.
Un estudio de 2017, publicado en la revista Nature, capturó por primera vez las ondas gravitacionales de la fusión GW170817, acompañadas de un estallido de rayos gamma. Los datos revelaron que el evento liberó una energía equivalente a masa del Sol convertida en pura energía, según E=mc². Además, el sonido resultante, al ser procesado en frecuencias audibles, se asemeja a un 'chirrido' grave y prolongado.
- Densidad extrema: Una cucharadita de material de una estrella de neutrone pesaría más de 10 millones de toneladas en la Tierra.
- Frecuencias únicas: Las ondas gravitacionales de estas fusiones oscilan entre 30 y 2000 Hz, un rango que, si fuera sonido, sería audible para humanos.
- Impacto cósmico: Estos eventos forjan elementos pesados como el oro y el platino, esparciéndolos por el espacio.
Esta investigación no solo valida la teoría de la relatividad general de Einstein, sino que también abre una nueva ventana para estudiar el universo a través del 'sonido' del espacio-tiempo curvado.
Fuente: Observatorio LIGO/Virgo, publicación en Nature (2017) sobre GW170817.