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Ciencia

Estrellas oscuras ancestrales podrían explicar el fondo de ondas gravitacionales

El fondo de ondas gravitacionales que los científicos detectaron recientemente podría tener un origen sorprendente: estrellas oscuras formadas en los albores del universo, hace…

Mei Lin·2026-08-29 07:09·ATLAS 32
Imagen: Buenos Aires Times

El fondo de ondas gravitacionales que los científicos detectaron recientemente podría tener un origen sorprendente: estrellas oscuras formadas en los albores del universo, hace unos 13.000 millones de años. Así lo plantea una hipótesis difundida por Science Daily y Scientific American, que vincula estos astros hipotéticos con la formación de los primeros agujeros negros supermasivos y con la materia oscura.

Las estrellas oscuras son un tipo de astro teórico que, en lugar de brillar por fusión nuclear, se habría sostenido por la aniquilación de partículas de materia oscura. Según esta propuesta, estos objetos habrían sido los precursores de los agujeros negros masivos que hoy ocupan los centros de las galaxias. La señal que se interpreta como un zumbido constante podría ser el eco de la formación de esos agujeros negros primordiales, un proceso que habría dejado su huella en el tejido del espacio-tiempo.

La idea no solo ofrece una posible explicación para el enigmático fondo de ondas gravitacionales, sino que también abre una vía novedosa para investigar la época conocida como amanecer cósmico, el período en que se encendieron las primeras estrellas y galaxias. Si se confirma, permitiría estudiar la materia oscura de forma indirecta, a través de los efectos gravitacionales que estos astros habrían dejado en el universo.

Por el momento, se trata de una hipótesis que se suma a otras teorías para explicar el fenómeno. Los investigadores destacan que la futura detección de ondas gravitacionales con mayor precisión podría ayudar a distinguir entre los distintos escenarios posibles, arrojando luz sobre los misterios de los primeros momentos del cosmos.

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Fuentes contrastadas: Science Daily · Scientific American