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Hallado el primer microblazar en nuestra galaxia


Un equipo internacional liderado por astrónomos de la Universidad de Jaén ha localizado el objeto, escondido tras una nube de polvo interestelar a unos 12.000 años luz de la Tierra. El descubrimiento viene tras analizar una gran muestra de datos en varias longitudes de onda, incluyendo espectros tomados en Calar Alto. Este primer microblazar confirmado en la Vía Láctea está formado por una estrella con un agujero negro orbitando a su alrededor que dispara un haz de materia, a velocidades cercanas a la de la luz, casi directamente hacia nuestro planeta. Su haz opuesto, invisible, choca contra una nube de gas y podría ser el origen de algunas de las partículas más energéticas jamás detectadas en el universo.

Durante treinta años, los astrónomos han buscado algo que estaban bastante seguros de que debía existir en la Vía Láctea, sin llegar a encontrarlo. Ahora, un equipo internacional (España, Países Bajos y Argentina), liderado por astrónomos de la Universidad de Jaén, lo ha localizado tras una larga investigación, escondido detrás de una gran nube de polvo interestelar, a unos 12.000 años luz de la Tierra.

El objeto se llama IRAS 18293−0941. Es un sistema binario: una estrella caliente y masiva alrededor de la cual orbita, cada poco más de once días (11.38 precisamente), un agujero negro. El material de la estrella cae hacia el agujero negro, que engulle una parte y expulsa la otra a lo largo de dos chorros opuestos ultrarrápidos (tres cuartas partes de la velocidad de la luz). Lo que hace notable a este sistema es hacia dónde apuntan esos chorros: casi directamente hacia nosotros.

Los agujeros negros con chorros que apuntan hacia la Tierra no son una novedad en astronomía. En el centro de galaxias muy lejanas, agujeros negros supermasivos (miles de millones de veces más pesados que el Sol) lanzando chorros que, por casualidad, apuntan en nuestra dirección. A estos objetos se les denomina ‘blazares’ y son extraordinariamente brillantes y violentos.

Desde la década de 1990, estudios teóricos defienden que esto mismo debería darse en miniatura dentro de nuestra propia galaxia, y los bautizaron como ‘microblazares’. Pero nadie había encontrado nunca uno que resistiera un examen detallado. IRAS 18293−0941 es el primero que sí lo hace.

“Todo en IRAS 18293−0941 estaba escondido a plena vista”, explica Josep Martí Ribas, catedrático de Universidad de Jaén (UJA), coautor de la investigación junto al también catedrático de la UJA Pedro Luque Escamilla. “Se encuentra detrás de tanto polvo que resulta prácticamente invisible en las imágenes ópticas habituales. Fue catalogado hace décadas y después quedó más o menos olvidado”, resalta el investigador.

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Un chorro que apunta hacia nosotros

Tras años de seguimiento con datos tomados en el rango visible, con la participación española destacada de los observatorios de Calar Alto, del Montsec (en el Pirineo catalán), y también el de la Universidad de Jaén, se constató que la luz de la estrella parpadeaba de forma sutil: un atisbo de variación que reveló la órbita de 11.38 días y el hecho de que se observaba esa órbita casi de frente.

Varios espectros obtenidos con el instrumento CAFOS en el telescopio de 2.2 metros han traído dos indicios suplementarios: “Por un lado, se verifica la persistencia de la línea de emisión Halfa con un solo pico, que es lo esperado en un microblazar” resalta Martí Ribas, añadiendo que “por otro lado, el espectro CAFOS revela perfiles P-Cygni en algunas líneas, lo que confirma la presencia de una importante envoltura circumestelar rodeando al sistema.”

En ondas de radio “las imágenes destaparon la existencia de un chorro que apunta hacia nosotros: un único chorro, de un solo lado, que solo se explicaba si estaba efectivamente enfocado casi en la dirección de la Tierra”, explica igualmente Josep Martí Ribas. El chorro del lado opuesto permanece oculto debido a una predicción de la Teoría de la Relatividad de Einstein. De esta manera, utilizando la Red Europea de VLBI (EVN por sus siglas en inglés) —una red de radiotelescopios repartidos por todo el continente, incluyendo el telescopio de Yebes (Guadalajara), que se comporta como una única antena de miles de kilómetros de diámetro— se obtuvieron mapas en ondas de radio de altísima resolución que confirmaron la orientación del chorro, y que este último procedía realmente del sistema binario estelar.

“Ese fue el momento en que el resultado se volvió sólido”, señala Benito Marcote (Joint Institute for VLBI ERIC, JIVE, Países Bajos). Un chorro de radio de un solo lado siempre podía proceder de una galaxia lejana situada por casualidad en la misma dirección que la estrella que estudiábamos. “La resolución alcanzada por la posición de los datos del EVN, junto con la posición conocida de la estrella gracias al satélite Gaia, lo confirmó: el chorro pertenece realmente al sistema estelar”, concreta Benito Marcote.

El otro chorro —el que se aleja— es invisible. Pero no pasa desaparecido, y el equipo encontró sus efectos. En este sentido, imágenes detalladas de ‘MeerKAT’, el radioobservatorio sudafricano, muestran que existe una enorme burbuja (de unos 100 años luz de tamaño) que el chorro ha escarbado en el medio interestelar. Y en el borde más lejano de esa burbuja se sitúa un punto brillante y compacto: un “punto caliente”. Una colisión, un choque entre el chorro y el medio interestelar donde se aceleran partículas, se calienta el polvo y se hace brillar el gas de hidrógeno.

Exactamente en esa posición, observatorios de alta energía como LHAASO (China), HAWC (México), H.E.S.S. (Namibia) y el satélite Fermi han detectado una fuente de rayos gamma de energía ultra-alta: fotones individuales que transportan más de 100 billones de electronvoltios (100 TeV), más de diez veces la energía que el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, en Ginebra) consigue dar a un solo protón. De dónde sacan su energía estos casi ‘PeVatrones’ (un Petaelectronvoltios son mil TeV) galácticos es una de las preguntas abiertas de la astrofísica moderna.

El estudio liderado por los dos catedráticos jiennenses detalla cómo podrían encajar las piezas: el chorro transporta potencia suficiente (medio millón de veces la energía que irradia el Sol) para que, allí donde golpea la nube molecular, acelere protones hasta energías enormes que a continuación chocan contra el gas denso. Esas colisiones producen partículas que brillan de inmediato, emitiendo rayos gamma. “Lo elegante es que el motor acelerador y el blanco son dos objetos distintos, separados por decenas de años luz”, comenta el profesor de la UJA Pedro Luque Escamilla.

En este sentido, por primera vez se tiene un análogo de los blazares lejanos a la vuelta de la esquina, lo que confirma una predicción de hace treinta años. Ello abre una ventana para explorar este tipo de sistemas con mucho más detalle y para seguir su evolución en escalas de tiempo humanas. Además, la interacción de su chorro con el medio interestelar confirma que estas interacciones pueden ser importantes a la hora de estudiar cómo evoluciona nuestra galaxia. Por último, la posible asociación con una región ‘PeVatrón’ añade un paso más hacia la comprensión de estas regiones extremas y de su origen.

El equipo trabaja ya en varios frentes: observaciones repetidas de alta resolución para tratar de captar la evolución del chorro y llegar a ver aún más adentro del sistema; un estudio más detallado de la nube molecular y de su interacción con el chorro, para desvelar los procesos que tienen lugar en esas zonas; y la búsqueda continuada de nuevos sistemas de este tipo en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

PUBLICACIÓN

J. Martí, P. L. Luque-Escamilla, B. Marcote, et al. (2026),  ‘A Galactic microblazar as a potential accelerator of ultra-high-energy particles’, Astronomy & Astrophysics, in press

CONTACTOS

Universidad de Jaén (UJA)  Josep Martí  jmarti @ ujaen.es

Observatorio de Calar Alto (CAHA)  Gilles Bergond  gbergond @ caha.es

COMUNICACIÓN – OBSERVATORIO DE CALAR ALTO

prensa @ caha.es Tfno: (+34) 950 632 500

 


El Observatorio de Calar Alto es una de las infraestructuras que pertenecen al mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS), aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI) el 20 de octubre de 2025.


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