Les comparto el artículo completo en arXiv. Cualquier comentario o discusión es bienvenido. 🔗 arxiv.org/abs/2602.00422
08.02.2026 23:16 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0@josefroru.bsky.social
Astrophysicist exploring the universe: Gravity, GWs, and Compact Objects. When not solving equations, I’m drinking coffee or boxing 🥊.
Les comparto el artículo completo en arXiv. Cualquier comentario o discusión es bienvenido. 🔗 arxiv.org/abs/2602.00422
08.02.2026 23:16 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0Nuestra conclusión es que la "Navaja de Ockham" parece operar a un nivel fundamental. La termodinámica del espacio-tiempo parece descartar la complejidad geométrica excesiva, favoreciendo la simplicidad de Einstein (o desviaciones mínimas).
08.02.2026 23:15 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0Si permitimos también la "no-metricidad", el sistema "colapsa". Demostramos que el enfoque termodinámico de Jacobson y las hipótesis Lanczos-Lovelock son inconsistentes entre sí.
08.02.2026 23:15 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0Primer hallazgo: Si el espacio tiene torsión junto curvatura, la termodinámica selecciona una teoría. Curiosamente no es Einstein-Cartan, sino la Relatividad General con un término extra cuadrático en el vector de torsión.
08.02.2026 23:15 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0La propuesta original de Jacobson (1995) deriva la Relatividad General asumiendo que el espacio-tiempo es Riemanniano, i.e. se basa únicamente en la métrica. Nosotros nos preguntamos: ¿Qué pasa si la geometría es más compleja? ¿Qué ocurre si añadimos torsión o no-metricidad?
08.02.2026 23:15 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0¿Tuvo la Naturaleza "opciones" al elegir las leyes de la gravedad? En nuestro nuevo paper (junto a J. N. Martínez
y Y. Rodríguez) exploramos esta pregunta extendiendo la idea de que la gravedad emerge de la termodinámica del espacio-tiempo.
"Like the silicon chips of more recent years, the Feynman diagram was bringing computation to the masses." Schwinger
23.01.2026 15:50 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0Stephen R. Taylor (@stevertaylor.bsky.social). The dawn of gravitational wave astronomy at light-year wavelengths: insights from pulsar timing arrays. #AstrophysSpaceSci 370, 124 (2025). doi.org/10.1007/s105...
#OpenAccess Invited review for the #2024AstroPrizeCollection
Expect the unexpected.
13.01.2026 16:17 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0github.com/josefrr12/MetodosNumericosFisica Repositorio de Métodos Numéricos en Física con Python (curso pregrado). Gratis en GitHub, en desarrollo. Se reciben sugerencias y comentarios. #Ciencia #fisica
13.01.2026 15:58 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0Two of our papers on black-hole scattering have been published in Physical Review D! 🎉
To celebrate, here is a visualisation of the gravitational wave emission from a close scattering encounter: youtu.be/u9wBZEYfyAM
Paper 1: doi.org/10.1103/p6fx...
Paper 2: doi.org/10.1103/bdsb...
2) Ondas Gravitacionales: Establecemos un "No-Go Theorem" para los ecos. La anisotropía por sí sola, incluso en regímenes ultracompactos, no genera ecos detectables en la señal post-merger. Un resultado vital para filtrar eventos en detectores de ondas gravitacionales.
13.01.2026 15:21 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0Dos conclusiones clave para la comunidad:
1) Estabilidad: El criterio estándar (dM/dρ > 0) falla en estrellas anisotrópicas para algunos modelos de anistropía. La inestabilidad dinámica comienza mucho antes de lo previsto.
Nuevo artículo aceptado en Physical Review D
"On the Stability of Anisotropic Neutron Stars".
En este trabajo estudiamos la estabilidad de objetos compactos mediante simulaciones de Relatividad Numérica.
Paper oficial (PRD): journals.aps.org/prd/abstract...
arXiv: arxiv.org/abs/2512.19825
New article neutron stars in the modifier gravity theory GSU2P journals.aps.org/prd/abstract...
02.12.2024 14:47 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0