Fecha: 11 de agosto de 2026
Lugar de encuentro: Auditorio del IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET-UBA). Pabellón IAFE, Ciudad Universitaria, CABA - Argentina.
PROGRAMA
10:30-11:30hs: Federico Huxhagen (DF-UBA)
Título: “Búsqueda de materia oscura ultraliviana a través de datos de temporización de púlsares binarios”
Resumen: Una posibilidad bien motivada para explicar la naturaleza de la materia oscura es que la misma esté compuesta por bosones ultralivianos, por lo cual puede describirse efectivamente como un campo que experimenta oscilaciones a su frecuencia de Compton. En particular, en la región inferior del espectro de masas, estas oscilaciones pueden desarrollarse de manera coherente durante décadas, dejando huellas en experimentos astrofísicos de alta precisión. En este contexto, los púlsares binarios actúan como sondas poderosas para estudiar estos candidatos de materia oscura ultraliviana. En esta charla, desarrollaremos cómo el campo perturba las órbitas de los sistemas binarios de estudio, induciendo variaciones sobre los tiempos de llegada de los pulsos a la Tierra. Además, presentamos los límites de exclusión hallados a partir del análisis de datos de temporización de púlsares binarios, explorando regiones del espacio de parámetros no accesibles a otras sondas astrofísicas.
11:30-12:00hs: Intervalo de café
12:00-13:00hs: Valentina Crespi (IALP)
Título: “Materia Oscura fermiónica: aplicaciones a escalas galácticas”
Resumen: La naturaleza y composición de la materia oscura continúa siendo uno de los mayores interrogantes de la cosmología moderna. En esta charla exploraremos el paradigma de materia oscura fermiónica bajo el modelo Ruffini-Argüelles-Rueda (RAR) para halos galácticos. En este marco, partículas en el régimen del keV generan, desde primeros principios, perfiles con una estructura característica de núcleo denso-halo extendido. Presentaremos aplicaciones de este modelo utilizando diversos trazadores del potencial gravitatorio a distintas escalas galácticas. Los resultados muestran que los observables astrofísicos actuales permiten acotar la masa y el espacio de parámetros de estas partículas de materia oscura.
13:00-14:00hs: Almuerzo
14:00-15:00hs: Agustina Pereyra Grau (IAFE)
Título: “Simetrías ocultas en teorías de gravedad compactificadas”
Resumen: La acción efectiva de la teoría de cuerdas admite un desarrollo en potencias del parámetro α′, cuyo término dominante es la supergravedad y cuyos órdenes sucesivos involucran un número creciente de derivadas. Dado que estas teorías están formuladas en diez u once dimensiones, describir la física en cuatro requiere compactificar las restantes, procedimiento en el que algunas simetrías se preservan, otras se rompen y aparecen simetrías nuevas. En esta charla mostraré que una clase de difeomorfismos que la compactificación aparenta romper sobrevive en realidad como una simetría global de la teoría reducida, dando lugar a un principio que restringe fuertemente la acción efectiva y permite predecir correcciones en α′.
15:00-15:30hs: Intervalo de café
15:30-16:30hs: Nicolás Yunes (University of Illinois Urbana-Champaign)
Título: “El sonido de una fusión: modos cuasinormales y gravedad más allá de Einstein”
Resumen: Las ondas gravitacionales nos permiten estudiar a los agujeros negros como objetos dinámicos, no sólo como soluciones estacionarias de las ecuaciones de Einstein. En esta charla voy a introducir la fase de relajación posterior a una fusión, conocida como ringdown, y explicar por qué su estructura está gobernada por los modos cuasinormales: las “notas” características con las que un agujero negro perturbado vuelve al equilibrio.
Después de presentar la idea básica, discutiré qué predice la relatividad general para estos modos y qué se necesita para usar el ringdown como una prueba de la gravedad fuerte. El foco principal será cómo extender este programa más allá de la relatividad general: qué cambia cuando se modifican la dinámica gravitatoria, las ecuaciones de perturbación o las condiciones de contorno, y qué observables podrían distinguir esas posibilidades. Cerraré conectando esta descripción modal con la señal gravitacional más directa, para mostrar cómo distintas partes de la onda codifican información complementaria sobre la naturaleza de los agujeros negros y de la gravedad.