Los científicos de Granada muestran por primera vez en vídeo el chorro de un agujero negro

Ilustración artística del chorro relativista en el blázar 3C 345. Créditos: Belén

Un equipo con participación española ha convertido 27 años de observaciones de radio en una película continua del chorro de plasma que dispara el agujero negro blázar 3C 345

Durante casi tres décadas, los radiotelescopios de todo el planeta apuntaron una y otra vez al mismo punto del cielo, sin que nadie pensara todavía en unir esas fotografías sueltas. 116 observaciones, tomadas entre 1995 y 2022, dormían repartidas en archivos de radioastronomía como piezas de un rompecabezas sin montar. Un equipo internacional, con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC, en Granada) entre sus firmas, ha usado inteligencia artificial para unirlas y convertirlas, por primera vez, en un vídeo.

Índice
  1. Qué hay realmente en la película
  2. Por qué esto cambia lo que se creía saber
  3. Qué es lo siguiente que hay que descubrir
  4. REFERENCIAS

Qué hay realmente en la película

El protagonista es 3C 345, un blázar (un núcleo de galaxia activo que dispara un chorro de partículas casi directamente hacia la Tierra) situado a miles de millones de años luz. José Luis Gómez y Antonio Fuentes, del IAA-CSIC, forman parte del equipo que ha desarrollado la técnica, publicada en la revista Nature el 26 de agosto de 2026. El método se llama kine, una reconstrucción por campos neuronales que no se limita a mejorar cada fotografía por separado, sino que aprende cómo se mueve el plasma entre una observación y la siguiente para rellenar los huecos con un modelo continuo. El resultado multiplica por cuatro la resolución angular disponible hasta ahora y por 140 el rango dinámico, la capacidad de distinguir a la vez zonas muy brillantes y muy tenues del mismo chorro.

Por qué esto cambia lo que se creía saber

El chorro de 3C 345 lleva décadas mostrando nodos brillantes que se desplazan hacia fuera a velocidades aparentes de entre 9 y 13 veces la velocidad de la luz (un efecto óptico real, causado por el movimiento casi frontal del chorro hacia nosotros, y no una violación de la relatividad). La explicación siempre fue que esos nodos eran ondas de choque, acumulaciones de materia comprimida por delante del flujo.

La película del IAA-CSIC cuenta otra historia. Los nodos se mueven exactamente a la misma velocidad que el plasma que los rodea, algo que ninguna técnica anterior podía medir con esta precisión. Eso apunta a que lo que se ve no son choques, sino zonas donde la presión del campo magnético se intensifica sin que la materia se frene ni se acumule.

Qué es lo siguiente que hay que descubrir

El propio equipo plantea aplicar kine a otros chorros conocidos, incluido el de M87, la galaxia cuyo agujero negro protagonizó la primera fotografía jamás tomada de uno de estos objetos, en 2019. Si la técnica se repite con otros blázares, la astrofísica podría pasar de coleccionar instantáneas sueltas, como las que ya permitieron radiografiar el centro de nuestra propia galaxia, a disponer de un catálogo de películas, con todo lo que eso cambia a la hora de poner a prueba los modelos sobre cómo se forman y se sostienen estos chorros durante décadas. Antes ya se había reconstruido, de forma estática, la imagen del chorro de otra galaxia, NGC 1052; ahora, por primera vez, se mueve.

Kine es una reconstrucción, no una grabación: interpola entre 116 instantáneas reales repartidas de forma irregular a lo largo de 27 años, así que lo que ocurre entre dos observaciones concretas es una estimación del modelo, no una medición directa. La muestra, además, se limita a un único objeto observado desde un único ángulo de visión, el que apunta casi de frente hacia la Tierra, lo que facilita ver el efecto pero también limita cuánto se puede generalizar a chorros orientados de otra forma.

Tenemos fotografías históricas de agujeros negros, pero nos faltaba la película. Esta primera entrega, la de 3C 345, ha tardado 27 años en rodarse sin que nadie lo supiera.

REFERENCIAS

Foschi, M.; Zhao, B.; Fuentes, A.; Bouman, K. L.; Gómez, J. L.; Levis, A. "Video reconstruction of variable VLBI observations with neural fields". Nature, 26 de agosto de 2026. DOI: 10.1038/s41586-026-10988-5.

Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), nota de prensa, 26 de agosto de 2026.

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