00:22¿Cuánta masa tiene realmente la Vía Láctea o cuánta masa tiene realmente la galaxia de Andrómeda?
00:27Si lo pensamos, que ambas galaxias están en un grupo, en el llamado grupo local, y que están unidas gravitacionalmente,
00:36lo cual se nota en que la Vía Láctea chocará con la galaxia de Andrómeda en 4.5 mil millones
00:43de años.
00:44Entonces uno podría preguntarse, ¿cuánta masa tienen realmente las diferentes galaxias?
00:49Las mediciones más recientes de la masa de la Vía Láctea muestran que la Vía Láctea tiene hasta 1.5
00:56billones de masas solares, estimaciones anteriores decían alrededor de 700 mil millones de masas solares.
01:02Si ahora comparas eso con la galaxia Andrómeda, según las mediciones más recientes, tiene alrededor de 800 mil millones, eso
01:10significaría que la Vía Láctea es casi el doble de masiva que la galaxia Andrómeda.
01:16¿Pero cómo se obtienen estas nuevas mediciones? ¿Cómo es posible que durante años, de hecho durante décadas, hayamos estimado una
01:25masa incorrecta de nuestra propia galaxia?
01:28¿Cómo sucede eso? Bueno, para explicarlo hay que considerar dos cosas. Por un lado está el telescopio Hubble, y este
01:36telescopio puede, como todos sabemos, observar estrellas muy lejanas.
01:40Sí, puede observar galaxias, que están a miles de millones de años luz de nosotros.
01:45Pero Hubble también ha observado, por supuesto, estrellas y cúmulos estelares y demás en nuestra Vía Láctea.
01:52Pero también hay otro proyecto que ha medido cúmulos globulares en nuestra Vía Láctea, y ese es el llamado Proyecto
01:59Gaia.
02:01Se han observado cúmulos globulares en el halo de la Vía Láctea. El halo es la región que rodea la
02:06Vía Láctea, por así decirlo.
02:08No es el disco en el que estamos nosotros. Sí, en uno de los rayos de niebla.
02:12El sistema solar no está en uno de los brazos secundarios de la Vía Láctea, sino que en realidad está
02:18en el halo de la Vía Láctea.
02:20O sea, en su zona concreta de influencia gravitatoria.
02:22Por un lado, se ha observado el movimiento de estos cúmulos globulares.
02:26Pero por otro lado, claro, también hay que considerar que una galaxia no solo tiene materia visible, sino también materia
02:33invisible.
02:33Y a esta materia invisible la llamamos, apropiadamente, materia oscura.
02:38Entonces, lo que se hizo fue observar qué tan rápido giran estos cúmulos globulares, cómo orbitan la galaxia, o sea,
02:45qué tan rápido se mueven.
02:47Y se descubrió que se mueven mucho más rápido de lo que se pensaba, considerando la masa que se había
02:52asumido hasta ahora.
02:53Eso significa que la Vía Láctea, con 700 mil millones de masas solares, sería demasiado ligera para explicar el rápido
03:00movimiento de los cúmulos globulares.
03:04Así que básicamente se dedujo la masa de la Vía Láctea a partir de este movimiento.
03:09Y como los cúmulos globulares eran demasiado rápidos, ahora se corrigió la masa hacia arriba, más del doble que antes.
03:17Antes, como ya dije, eran 700 mil millones de masas solares, ahora son 1.5 billones de masas solares.
03:23Hay que tener en cuenta que una masa extra, ya sea materia oscura o materia visible, esa masa extra también
03:30produce gravedad adicional.
03:33Y esta gravedad adicional se pudo atribuir al movimiento más rápido de los cúmulos globulares.
03:40La regla es, mientras más rápido se muevan los cúmulos globulares, es decir, en el halo de la galaxia, más
03:48masiva debe ser la galaxia.
03:50Pero si consideramos que la Vía Láctea tiene solo unas 200 mil millones de estrellas y un agujero negro en
03:57su centro que pesa unas 4 millones de masas solares,
04:01entonces ahora sabemos que esa cifra es relativamente pequeña comparada con la masa total.
04:07Así que si tenemos estas 200 mil millones de estrellas frente a estas 1.3 mil millones de masas solares
04:14de materia oscura,
04:15entonces podemos asumir que la Vía Láctea tiene alrededor del 80 al 90% de su masa concentrada solo en
04:23la materia oscura.
04:25Y eso ya es una noticia bastante interesante, porque justo en el último video sobre las 10 galaxias más grandes
04:31del universo,
04:32yo partí de la estimación clásica de que la Vía Láctea es una galaxia espiral relativamente pequeña.
04:37Así que esta nueva estimación coloca a la Vía Láctea mucho más adelante entre las galaxias espirales más masivas.
04:44Y eso también es interesante, porque entonces la Vía Láctea ahora también estaría mucho más adelante en ese video de
04:51las 10 galaxias más grandes.
04:53Tal vez incluso ocuparía el lugar número 10 y no Andrómeda.
04:56Eso significa que en el futuro, cuando ocurra la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea,
05:01la Vía Láctea no será simplemente absorbida por Andrómeda,
05:04sino que, si estas mediciones son correctas, el factor determinante en esta colisión será la Vía Láctea.
05:11Es decir, la galaxia de Andrómeda será absorbida por la Vía Láctea.
05:15Claro que no es tan sencillo y es un tema muy complicado, esta colisión galáctica,
05:20pero debemos tener en cuenta que actualmente la Vía Láctea tiene aproximadamente el doble de masa que la galaxia de
05:26Andrómeda.
05:26En esta colisión, lo que sucederá es que la Vía Láctea, en términos generales, mantendrá su estructura.
05:32Aunque, como digo, ambas galaxias, a lo largo de miles de millones de años,
05:36se transformarán en lo que se llama una galaxia elíptica, en la que la formación de estrellas ya no ocurrirá
05:42con tanta frecuencia.
05:43Pero aún así, el factor determinante, es decir, el factor principal en esta colisión, será la Vía Láctea.
05:49Tengamos en cuenta que la masa de la galaxia de Andrómeda recién el año pasado, o sea, en 2018,
05:55se estimó en aproximadamente 800 mil millones de estrellas.
05:59Entonces, eso es bastante interesante, creo yo, y veremos qué más se descubre en el futuro.
06:03Tal vez la masa de la Vía Láctea se corrija a la baja, o tal vez incluso se corrija aún
06:08más al alza.
06:10En ese sentido, les deseo un buen día, vivan mucho y en paz. Adiós.
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