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Cisne X-1

Cygnus X-1 (abreviado Cyg X-1 ) [11] es una fuente galáctica de rayos X en la constelación de Cygnus y fue la primera fuente de este tipo ampliamente aceptada como un agujero negro . [12] [13] Fue descubierta en 1971 durante el vuelo de un cohete y es una de las fuentes de rayos X más potentes detectables desde la Tierra, produciendo una densidad máxima de flujo de rayos X de2,3 × 10 −23  W /( m 2 ⋅ Hz ) (2,3 × 103 jansky  ) . [14] [15] Sigue siendo uno de los objetos astronómicos más estudiados de su clase. Ahora se estima que el objeto compacto tiene una masa aproximadamente 21,2 veces la masa del Sol [5] [6] y se ha demostrado que es demasiado pequeño para ser cualquier tipo conocido de estrella normal u otro objeto probable además de un agujero negro. [16] Si es así, el radio de su horizonte de sucesos tiene300  km "como límite superior de la dimensión lineal de la región de origen" de ráfagas ocasionales de rayos X que duran sólo aproximadamente 1 ms. [17]

Cygnus X-1 pertenece a un sistema binario de rayos X de gran masa , ubicado a unos 2,22 kilopársecs del Sol , [ 18] que incluye una estrella variable supergigante azul denominada HDE 226868 , [19] que orbita a aproximadamente 0,2 AU, o el 20% de la distancia de la Tierra al Sol. Un viento estelar proveniente de la estrella proporciona material para un disco de acreción alrededor de la fuente de rayos X. [20] La materia en el disco interno se calienta a millones de grados, generando los rayos X observados. [21] [22] Un par de chorros relativistas , dispuestos perpendicularmente al disco, transportan parte de la energía del material que cae hacia el espacio interestelar. [23]

Este sistema puede pertenecer a una asociación estelar llamada Cygnus OB3, lo que significaría que Cygnus X-1 tiene unos 5 millones de años y se formó a partir de una estrella progenitora que tuvo más de40  masas solares . La mayor parte de la masa de la estrella se despidió, muy probablemente como viento estelar. Si esta estrella hubiera explotado luego como supernova , lo más probable es que la fuerza resultante hubiera expulsado el remanente del sistema. Por lo tanto, es posible que la estrella haya colapsado directamente en un agujero negro. [10]

Cygnus X-1 fue objeto de una apuesta científica amistosa entre los físicos Stephen Hawking y Kip Thorne en 1975, y Hawking, con la esperanza de perder, [24] apostó a que no era un agujero negro. Él aceptó la apuesta en 1990 después de que los datos de observación fortalecieran la idea de que efectivamente había un agujero negro en el sistema. En 2004 , esta hipótesis carecía de evidencia empírica directa, pero fue generalmente aceptada basándose en evidencia indirecta. [25]

Descubrimiento y observación

La observación de las emisiones de rayos X permite a los astrónomos estudiar fenómenos celestes que involucran gases con temperaturas de millones de grados. Sin embargo, debido a que la atmósfera terrestre bloquea las emisiones de rayos X , la observación de las fuentes celestes de rayos X no es posible sin elevar los instrumentos a altitudes donde los rayos X puedan penetrar. [26] [27] Cygnus X-1 fue descubierto utilizando instrumentos de rayos X que fueron transportados en el aire por un cohete sondeo lanzado desde White Sands Missile Range en Nuevo México . Como parte de un esfuerzo continuo para mapear estas fuentes, en 1964 se realizó una encuesta utilizando dos cohetes suborbitales Aerobee . Los cohetes llevaban contadores Geiger para medir la emisión de rayos X en el rango de longitud de onda 1–15  Å en una sección del cielo de 8,4°. Estos instrumentos recorrieron el cielo a medida que los cohetes giraban, produciendo un mapa de escaneos estrechamente espaciados. [11]

Como resultado de estos estudios, se descubrieron ocho nuevas fuentes de rayos X cósmicos, incluido Cyg XR-1 (más tarde Cyg X-1) en la constelación de Cygnus. Las coordenadas celestes de esta fuente se estimaron en ascensión recta 19 h 53 my declinación 34,6 °. No estaba asociado con ninguna fuente óptica o de radio especialmente prominente en esa posición. [11]

Al ver la necesidad de estudios de mayor duración, en 1963 Riccardo Giacconi y Herb Gursky propusieron el primer satélite orbital para estudiar fuentes de rayos X. La NASA lanzó su satélite Uhuru en 1970, [28] lo que llevó al descubrimiento de 300 nuevas fuentes de rayos X. [29] Las observaciones extendidas de Uhuru de Cygnus X-1 mostraron fluctuaciones en la intensidad de los rayos X que ocurren varias veces por segundo. [30] Esta rápida variación significó que la generación de rayos X debe ocurrir sobre una región compacta no mayor que ~10,5  km (aproximadamente el tamaño de Júpiter ) , [31] ya que la velocidad de la luz restringe la comunicación entre regiones más distantes.

En abril-mayo de 1971, Luc Braes y George K. Miley del Observatorio de Leiden , e independientemente Robert M. Hjellming y Campbell Wade del Observatorio Nacional de Radioastronomía , [32] detectaron emisiones de radio de Cygnus X-1 y su posición de radio precisa. identificó la fuente de rayos X en la estrella AGK2 +35 1910 = HDE 226868. [33] [34] En la esfera celeste , esta estrella se encuentra aproximadamente a medio grado de la estrella de cuarta magnitud Eta Cygni . [35] Es una estrella supergigante que por sí sola es incapaz de emitir las cantidades observadas de rayos X. Por lo tanto, la estrella debe tener una compañera que pueda calentar el gas a los millones de grados necesarios para producir la fuente de radiación de Cygnus X-1.

Louise Webster y Paul Murdin , en el Observatorio Real de Greenwich , [36] y Charles Thomas Bolton , trabajando de forma independiente en el Observatorio David Dunlap de la Universidad de Toronto , [37] anunciaron el descubrimiento de un compañero oculto masivo de HDE 226868 en 1972. Las mediciones del desplazamiento Doppler del espectro de la estrella demostraron la presencia de la compañera y permitieron estimar su masa a partir de los parámetros orbitales. [38] Basándose en la alta masa predicha del objeto, conjeturaron que podría ser un agujero negro , ya que la estrella de neutrones más grande posible no puede exceder tres veces la masa del Sol . [39]

Con nuevas observaciones que reforzaron la evidencia, a finales de 1973 la comunidad astronómica admitió en general que Cygnus X-1 era muy probablemente un agujero negro. [40] [41] Mediciones más precisas de Cygnus X-1 demostraron variabilidad hasta un solo milisegundo . Este intervalo es consistente con la turbulencia en un disco de materia acrecida que rodea un agujero negro: el disco de acreción . Los estallidos de rayos X que duran aproximadamente un tercio de segundo coinciden con el tiempo esperado de caída de la materia hacia un agujero negro. [42]

Imagen de rayos X de Cygnus X-1 tomada por un telescopio a bordo de un globo, el proyecto High-Energy Replicated Optics (HERO)

Desde entonces, Cygnus X-1 se ha estudiado ampliamente mediante observaciones realizadas con instrumentos en órbita y terrestres. [2] Las similitudes entre las emisiones de binarios de rayos X como HDE 226868/Cygnus X-1 y los núcleos galácticos activos sugieren un mecanismo común de generación de energía que involucra un agujero negro, un disco de acreción en órbita y chorros asociados . [43] Por esta razón, Cygnus X-1 se identifica entre una clase de objetos llamados microcuásares ; un análogo de los cuásares , o fuentes de radio cuasi estelares, que ahora se sabe que son núcleos galácticos activos distantes. Los estudios científicos de sistemas binarios como HDE 226868/Cygnus X-1 pueden conducir a nuevos conocimientos sobre la mecánica de las galaxias activas . [44]

Sistema binario

El objeto compacto y la estrella supergigante azul forman un sistema binario en el que orbitan alrededor de su centro de masa cada 5,599829 días. [45] Desde la perspectiva de la Tierra, el objeto compacto nunca va detrás de la otra estrella; en otras palabras, el sistema no se eclipsa . Sin embargo, la inclinación del plano orbital con respecto a la línea de visión desde la Tierra sigue siendo incierta, con predicciones que oscilan entre 27° y 65°. Un estudio de 2007 estimó la inclinación como48,0 ± 6,8° , lo que significaría que el semieje mayor está aproximadamente0,2  AU , o el 20% de la distancia de la Tierra al Sol. Se cree que la excentricidad orbital es sólo0,018 ± 0,002 , lo que significa una órbita casi circular. [46] [47] La ​​distancia de la Tierra a este sistema se calcula mediante paralaje trigonométrico como 1.860 ± 120 pársecs (6.070 ± 390 años luz ), [48] y por radioastrometría como 2.220 ± 170 pársecs (7.240 ± 550 ly). [5]

Una curva de luz de banda azul para Cygnus X-1, adaptada de Kemp et al. (1987) [49]

El sistema HDE 226868/Cygnus X-1 comparte un movimiento común a través del espacio con una asociación de estrellas masivas llamada Cygnus OB3, que se encuentra aproximadamente a 2000  pársecs del Sol. Esto implica que HDE 226868, Cygnus X-1 y esta asociación OB pueden haberse formado al mismo tiempo y en el mismo lugar. Si es así, entonces la edad del sistema es aproximadamente5 ± 1,5 millones de años . El movimiento de HDE 226868 con respecto a Cygnus OB3 es9 ± 3  km/s , un valor típico de movimiento aleatorio dentro de una asociación estelar. HDE 226868 trata sobre60 parsecs del centro de la asociación y podría haber alcanzado esa separación en aproximadamente7 ± 2 millones de años , lo que coincide aproximadamente con la edad estimada de la asociación. [10]

Con una latitud galáctica de 4° y una longitud galáctica de 71°, [2] este sistema se encuentra hacia adentro a lo largo del mismo Espolón de Orión , en el que el Sol se encuentra dentro de la Vía Láctea , [50] cerca de donde el espolón se acerca al Brazo de Sagitario . Se ha descrito que Cygnus X-1 pertenece al brazo de Sagitario, [51] aunque la estructura de la Vía Láctea no está bien establecida.

Objeto compacto

Según diversas técnicas, la masa del objeto compacto parece ser mayor que la masa máxima de una estrella de neutrones . Los modelos evolutivos estelares sugieren una masa de20 ± 5 masas solares , [7] mientras que otras técnicas dieron como resultado 10 masas solares. La medición de las periodicidades en la emisión de rayos X cerca del objeto arrojó un valor más preciso de14,8 ± 1 masas solares . En todos los casos, lo más probable es que el objeto sea un agujero negro [46] [52] , una región del espacio con un campo gravitacional lo suficientemente fuerte como para impedir el escape de radiación electromagnética desde el interior. El límite de esta región se llama horizonte de sucesos y tiene un radio efectivo llamado radio de Schwarzschild , que es aproximadamente44 km para Cygnus X-1. Cualquier cosa (incluidos la materia y los fotones ) que pase a través de este límite no puede escapar. [53] Nuevas mediciones publicadas en 2021 arrojaron una masa estimada de21,2 ± 2,2 masas solares . [5] [6]

Es posible que en 1992 se hayan detectado pruebas de tal horizonte de sucesos mediante observaciones ultravioleta (UV) con el fotómetro de alta velocidad del Telescopio Espacial Hubble . A medida que grupos de materia autoluminosos giran en espiral hacia un agujero negro, su radiación se emite en una serie de pulsos que están sujetos a un corrimiento al rojo gravitacional a medida que el material se acerca al horizonte. Es decir, las longitudes de onda de la radiación aumentan constantemente, como predice la relatividad general . La materia que chocara contra un objeto sólido y compacto emitiría una explosión final de energía, mientras que el material que atravesara un horizonte de sucesos no lo haría. Se observaron dos de estos "trenes de impulsos moribundos", lo que es coherente con la existencia de un agujero negro. [54]

Imagen del Observatorio de rayos X Chandra de Cygnus X-1

El giro del objeto compacto aún no está bien determinado. Análisis anteriores de datos del Observatorio espacial de rayos X Chandra sugirieron que Cygnus X-1 no estaba girando en ningún grado significativo. [55] [56] Sin embargo, la evidencia anunciada en 2011 sugiere que está girando extremadamente rápidamente, aproximadamente 790 veces por segundo. [57]

Formación

La estrella más grande de la asociación Cygnus OB3 tiene una masa 40 veces mayor que la del Sol. A medida que las estrellas más masivas evolucionan más rápidamente, esto implica que la estrella progenitora de Cygnus X-1 tenía más de 40 masas solares. Dada la masa estimada actual del agujero negro, la estrella progenitora debe haber perdido más de 30 masas solares de material. Es posible que parte de esta masa se haya perdido en HDE 226868, mientras que el resto probablemente fue expulsado por un fuerte viento estelar. El enriquecimiento de helio de la atmósfera exterior de HDE 226868 puede ser una prueba de esta transferencia de masa. [58] Posiblemente el progenitor pudo haber evolucionado hasta convertirse en una estrella Wolf-Rayet , que expulsa una proporción sustancial de su atmósfera utilizando un viento estelar tan poderoso. [10]

Si la estrella progenitora hubiera explotado como una supernova , las observaciones de objetos similares muestran que lo más probable es que el remanente hubiera sido expulsado del sistema a una velocidad relativamente alta. Como el objeto permaneció en órbita, esto indica que el progenitor pudo haber colapsado directamente en un agujero negro sin explotar (o, como mucho, haber producido sólo una explosión relativamente modesta). [10]

Disco de acreción

Un espectro de rayos X Chandra de Cygnus X-1 que muestra un pico característico cerca6,4  keV debido al hierro ionizado en el disco de acreción, pero el pico está desplazado gravitacionalmente hacia el rojo, ampliado por el efecto Doppler y sesgado hacia energías más bajas [59]

Se cree que el objeto compacto está orbitado por un disco delgado y plano de materia en acreción conocido como disco de acreción . Este disco se calienta intensamente por la fricción entre el gas ionizado en órbitas internas que se mueven más rápido y el de las externas más lentas. Está dividido en una región interior caliente con un nivel relativamente alto de ionización (formando un plasma ) y una región exterior más fría y menos ionizada que se extiende hasta unas 500 veces el radio de Schwarzschild, [22] o unos 15.000 km.

Aunque muy variable y erráticamente, Cygnus X-1 suele ser la fuente persistente más brillante de rayos X duros (aquellos con energías desde aproximadamente 30 hasta varios cientos de kiloelectronvoltios) en el cielo. [27] Los rayos X se producen como fotones de menor energía en el delgado disco de acreción interno, luego se les da más energía a través de la dispersión Compton con electrones de muy alta temperatura en una corona geométricamente más gruesa, pero casi transparente , que lo envuelve, así como por alguna reflexión adicional desde la superficie del disco delgado. [60] Una posibilidad alternativa es que los rayos X puedan ser dispersados ​​por Compton mediante la base de un chorro en lugar de una corona de disco. [61]

La emisión de rayos X de Cygnus X-1 puede variar en un patrón algo repetitivo llamado oscilaciones cuasi periódicas (QPO). La masa del objeto compacto parece determinar la distancia a la que el plasma circundante comienza a emitir estos QPO, y el radio de emisión disminuye a medida que disminuye la masa. Esta técnica se ha utilizado para estimar la masa de Cygnus X-1, proporcionando una verificación cruzada con otras derivaciones de masa. [62]

Desde Cygnus X-1 nunca se han visto pulsaciones con un período estable, similares a las que resultan del giro de una estrella de neutrones. [63] [64] Las pulsaciones de las estrellas de neutrones son causadas por el campo magnético giratorio de la estrella de neutrones, pero el teorema de la ausencia de pelo garantiza que el campo magnético de un agujero negro está exactamente alineado con su eje de rotación y, por lo tanto, es estático. Por ejemplo, se pensaba que el binario de rayos X V 0332+53 era un posible agujero negro hasta que se encontraron pulsaciones. [65] Cygnus X-1 tampoco ha mostrado nunca ráfagas de rayos X similares a las vistas desde las estrellas de neutrones. [66] Cygnus X-1 cambia de forma impredecible entre dos estados de rayos X, aunque los rayos X también pueden variar continuamente entre esos estados. En el estado más común, los rayos X son "duros", lo que significa que la mayoría de los rayos X tienen alta energía. En el estado menos común, los rayos X son "suaves", y una mayor cantidad de rayos X tienen menor energía. El estado blando también muestra una mayor variabilidad. Se cree que el estado duro se origina en una corona que rodea la parte interna del disco de acreción, más opaco. El estado blando ocurre cuando el disco se acerca al objeto compacto (posiblemente lo más cerca posible).150 km ), acompañado de enfriamiento o expulsión de la corona. Cuando se genera una nueva corona, Cygnus X-1 vuelve al estado duro. [67]

La transición espectral de Cygnus X-1 se puede explicar utilizando una solución de flujo advectivo de dos componentes , como proponen Chakrabarti y Titarchuk. [68] Un estado duro se genera mediante la comptonización inversa de los fotones semilla del disco keplariano y también de los fotones sincrotrón producidos por los electrones calientes en la capa límite soportada por presión centrífuga ( CENBOL ). [69]

El flujo de rayos X de Cygnus X-1 varía periódicamente cada 5,6 días, especialmente durante la conjunción superior, cuando los objetos en órbita están más alineados con la Tierra y la fuente compacta es la más distante. Esto indica que las emisiones están parcialmente bloqueadas por materia circunestelar, que puede ser el viento estelar de la estrella HDE 226868. La emisión tiene una periodicidad de aproximadamente 300 días, lo que podría deberse a la precesión del disco de acreción. [70]

Chorros

A medida que la materia acumulada cae hacia el objeto compacto, pierde energía potencial gravitacional . Parte de esta energía liberada se disipa mediante chorros de partículas, alineadas perpendicularmente al disco de acreción, que fluyen hacia afuera con velocidades relativistas (es decir, las partículas se mueven a una fracción significativa de la velocidad de la luz ). Este par de chorros proporciona un medio para que un disco de acreción elimine el exceso de energía y momento angular . Pueden ser creados por campos magnéticos dentro del gas que rodea el objeto compacto. [71]

Los jets Cygnus X-1 son radiadores ineficientes y, por lo tanto, liberan sólo una pequeña proporción de su energía en el espectro electromagnético . Es decir, aparecen "oscuros". El ángulo estimado de los chorros con respecto a la línea de visión es de 30° y es posible que estén precediendo . [67] Uno de los chorros está colisionando con una parte relativamente densa del medio interestelar (ISM), formando un anillo energizado que puede ser detectado por su emisión de radio. Esta colisión parece estar formando una nebulosa que se ha observado en las longitudes de onda ópticas . Para producir esta nebulosa, el chorro debe tener una potencia promedio estimada de 4–14 × 10 36  ergios /s , o(9 ± 5) × 10 29  W . [72] Esto es más de 1.000 veces la energía emitida por el Sol. [73] No hay un anillo correspondiente en la dirección opuesta porque ese chorro se enfrenta a una región de menor densidad del ISM . [74]

En 2006, Cygnus X-1 se convirtió en el primer agujero negro de masa estelar que mostraba evidencia de emisión de rayos gamma en la banda de muy alta energía, por encima de100  GeV . La señal se observó al mismo tiempo que un destello de rayos X duros, lo que sugiere un vínculo entre los eventos. La llamarada de rayos X puede haberse producido en la base del chorro, mientras que los rayos gamma podrían haberse generado donde el chorro interactúa con el viento estelar de HDE 226868. [75]

HDE 226868

Una impresión artística del sistema binario HDE 226868-Cygnus X-1

HDE 226868 es una estrella supergigante con una clase espectral de O9.7 Iab, [2] que se encuentra en el límite entre las estrellas de clase O y clase B. Tiene una temperatura superficial estimada de 31.000  K [9] y una masa aproximadamente entre 20 y 40 veces la masa del Sol . Según un modelo evolutivo estelar, a una distancia estimada de 2.000 pársecs, esta estrella puede tener un radio igual a aproximadamente 15 a 17 [46] veces el radio solar y tiene aproximadamente 300.000 a 400.000 veces la luminosidad del Sol . [7] [76] A modo de comparación, se estima que el objeto compacto orbita HDE 226868 a una distancia de aproximadamente 40 radios solares, o el doble del radio de esta estrella. [77]

La superficie de HDE 226868 está siendo distorsionada por la marea debido a la gravedad de su enorme compañero, formando una forma de lágrima que se distorsiona aún más por la rotación. Esto hace que el brillo óptico de la estrella varíe en 0,06 magnitudes durante cada órbita binaria de 5,6 días, y la magnitud mínima se produce cuando el sistema está alineado con la línea de visión. [78] El patrón "elipsoidal" de variación de la luz resulta del oscurecimiento de las extremidades y del oscurecimiento por gravedad de la superficie de la estrella. [79]

Cuando se compara el espectro de HDE 226868 con el de la estrella similar Alnilam , la primera muestra un exceso de helio y un déficit de carbono en su atmósfera. [80] Las líneas espectrales ultravioleta e hidrógeno-alfa de HDE 226868 muestran perfiles similares a los de la estrella P Cygni , lo que indica que la estrella está rodeada por una envoltura gaseosa que se acelera alejándose de la estrella a velocidades de aproximadamente 1.500 km/s. . [81] [82]

Al igual que otras estrellas de su tipo espectral, se cree que HDE 226868 está perdiendo masa en un viento estelar a un ritmo estimado de2,5 × 10 −6 masas solares por año; o una masa solar cada 400.000 años. [83] La influencia gravitacional del objeto compacto parece estar remodelando este viento estelar, produciendo una geometría de viento enfocada en lugar de un viento esféricamente simétrico. [77] Los rayos X de la región que rodea el objeto compacto calientan e ionizan este viento estelar. A medida que el objeto se mueve a través de diferentes regiones del viento estelar durante su órbita de 5,6 días, las líneas UV, [84] la emisión de radio, [85] y los propios rayos X varían. [86]

El lóbulo de Roche de HDE 226868 define la región del espacio alrededor de la estrella donde el material en órbita permanece ligado gravitacionalmente. El material que pasa más allá de este lóbulo puede caer hacia el compañero en órbita. Se cree que este lóbulo de Roche está cerca de la superficie de HDE 226868 pero no se desborda, por lo que su compañero no arranca el material de la superficie estelar. Sin embargo, una proporción significativa del viento estelar emitido por la estrella es atraído hacia el disco de acreción del objeto compacto después de pasar más allá de este lóbulo. [20]

El gas y el polvo entre el Sol y HDE 226868 provocan una reducción de la magnitud aparente de la estrella, así como un enrojecimiento del tono: la luz roja puede penetrar más eficazmente el polvo en el medio interestelar. El valor estimado de la extinción interestelar ( AV ) es de  3,3 magnitudes . [87] Sin la materia intermedia, HDE 226868 sería una estrella de quinta magnitud, [88] y, por lo tanto, visible a simple vista. [89]

Stephen Hawking y Kip Thorne

Póster de la "Galaxia de los Horrores" de la NASA para Cygnus X-1 [90]

Cygnus X-1 fue objeto de una apuesta entre los físicos Stephen Hawking y Kip Thorne , en la que Hawking apostó contra la existencia de agujeros negros en la región. Más tarde, Hawking describió esto como una especie de "póliza de seguro". En su libro Una breve historia del tiempo escribió: [91]

Esta fue una forma de póliza de seguro para mí. He trabajado mucho sobre los agujeros negros y todo sería en vano si resultara que los agujeros negros no existen. Pero en ese caso tendría el consuelo de ganar mi apuesta, que me haría ganar cuatro años de trabajo en la revista Private Eye . Si los agujeros negros existen, Kip obtendrá un año de Penthouse . Cuando hicimos la apuesta en 1975, estábamos 80% seguros de que Cygnus X-1 era un agujero negro. A estas alturas [1988], diría que estamos en un 95% de certeza, pero la apuesta aún no se ha resuelto.

Según la edición actualizada del décimo aniversario de Breve historia del tiempo , Hawking ha admitido la apuesta [92] debido a datos de observación posteriores a favor de los agujeros negros. En su propio libro Black Holes and Time Warps , Thorne informa que Hawking aceptó la apuesta irrumpiendo en la oficina de Thorne mientras estaba en Rusia , encontrando la apuesta enmarcada y firmándola. [93] Si bien Hawking se refirió a que la apuesta tuvo lugar en 1975, la apuesta escrita en sí (con la letra de Thorne, con sus firmas y las de Hawking) lleva firmas de testigos adicionales bajo una leyenda que dice "Fue testigo este décimo día de diciembre de 1974". [94] Esta fecha fue confirmada por Kip Thorne en el episodio del 10 de enero de 2018 de Nova en PBS . [95]

En la cultura popular

Cygnus X-1 es el tema de una serie de canciones de dos partes de la banda canadiense de rock progresivo Rush . La primera parte, "Libro I: El viaje", es la última canción del álbum de 1977 A Farewell to Kings . La segunda parte, "Libro II: Hemisferios", es la primera canción del siguiente álbum de 1978, Hemisferios . La letra describe a un explorador a bordo de la nave espacial Rocinante , que viaja hasta el agujero negro, creyendo que puede haber algo más allá. A medida que se acerca, se vuelve cada vez más difícil controlar la nave y, finalmente, es atraído por la fuerza de la gravedad. [96]

En la película de ciencia ficción de acción real de Disney de 1979, The Black Hole , el barco de investigación científica capitaneado por el Dr. Hans Reinhardt para estudiar el agujero negro del título de la película es el Cygnus , presumiblemente (aunque nunca se indica como tal) llamado así por el primero. agujero negro identificado, Cygnus X-1. [97]

En Godzilla: Planet of the Monsters , el mundo natal de Bilusaludo, Bilusaludia, fue el tercer planeta de Cygnus X-1 hasta que su mundo natal fue consumido por el agujero negro. Fueron la segunda raza alienígena en entrar en contacto con la Humanidad en 2036. Pidieron refugiarse en la Tierra y prometieron eliminar a su mayor amenaza, Godzilla , si se les concedía asilo. Esto llevó a la formación de la Tierra Unida en 2039.

En el décimo episodio de la sexta temporada de Futurama, en la apertura se puede ver el boceto del episodio que dice: "Lo que sucede en Cygnus X-1 permanece en Cygnus X-1" (lo que técnicamente no es).

Ver también

Referencias

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