Los chorros de agujeros negros aparecen en dos regímenes de alimentación
Veinte rupturas estelares señalan expulsiones durante la fase super-Eddington y de nuevo cerca del 2% de la luminosidad de Eddington.

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Cuando una estrella pasa demasiado cerca de un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea pueden despedazarla. Al combinar observaciones de radio de 20 eventos de disrupción de marea, Adelle Goodwin y Andrew Mummery identificaron dos regímenes de chorros y flujos: durante la alimentación intensa inicial y mucho más tarde.
El primer régimen ocurre mientras la entrada de materia supera el límite de Eddington, donde la presión de radiación se vuelve comparable a la gravedad. El segundo apareció cientos o miles de días después, cuando la luminosidad cayó hasta cerca del 2% de la luminosidad de Eddington.
Este umbral tardío se parece a las transiciones de estado de agujeros negros de masa estelar. Esos sistemas evolucionan en días o meses; las rupturas estelares comprimen en años observables la evolución mucho más lenta de los flujos supermasivos.
El estudio, publicado el 17 de septiembre en Nature Astronomy, propone que el acoplamiento entre acreción y expulsión atraviesa las escalas de masa. La emisión de radio rastreó el material expulsado y los modelos situaron cada evento en su ciclo de alimentación.
El patrón permite concentrar el tiempo de radiotelescopio en dos ventanas. Sin embargo, 20 eventos siguen siendo una muestra limitada y la selección en radio favorece flujos suficientemente brillantes.
Puntos esenciales
- Se analizaron 20 eventos de disrupción de marea mediante radio.
- Los flujos se concentran en la fase super-Eddington y cerca del 2% del límite.
- El patrón orienta la observación, pero no garantiza dos chorros detectables por evento.

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