Supongamos que pudiéramos dejar caer una cámara GoPro en una SMBH mientras está grabando. Entonces estamos observando desde el marco de referencia de la GoPro, ¿correcto? ¿Eso significa que veremos que, después de un tiempo finito, alcanzará la singularidad?

recuerde que necesita sacar los datos de la cámara para ver lo que ha estado grabando.

Como no puede sacar la tarjeta SD sin tocar el dispositivo, asumimos que la está sacando con la radio (¿wifi?)

La onda de radio es un tipo de onda de luz. por lo tanto, se somete al mismo principio que la luz visible reflejada por la cámara (al mirarla). disminuirá su frecuencia y eventualmente desaparecerá antes de cruzar el Horizonte de Eventos. para responder la pregunta, no te mostraría dentro del EH.

pero ¿qué pasa con los datos recuperados antes de que lleguen a EH? debe haber algo interesante ¿verdad?

Los datos digitales están codificados con frecuencia fija, por lo que debe regular la señal de disminución gradual para que sea legible. es decir, exprimir períodos de datos cada vez más largos en un período fijo. esencialmente te da una grabación cada vez más lenta.

por lo tanto, será casi lo mismo que observar el agujero negro desde su marco actual, solo con un telescopio realmente bueno.

Tendría que ser una GoPro con tecnología mágica de agujero de gusano que podría transmitirle de manera atemporal todo lo que le sucedió. Porque no podría transmitirle una señal una vez dentro del horizonte de eventos.

Digo “mágico” porque no solo no existe esa tecnología, sino que su existencia implicaría algunas paradojas profundas de causalidad que harían inestable nuestro universo. Por lo tanto, probablemente nunca existirá.

Pero sí, si tuviera un GoPro con ese tipo de tecnología, podría verlo acercarse a la singularidad en un tiempo finito, o al menos acercarse lo más posible antes de que las fuerzas de marea lo destruyan. Realmente, puede hacer que su GoPro le transmita todo lo que sucedió hasta el horizonte de eventos. Es solo que tendrías que esperar más y más por la señal, cuanto más cerca esté del EH.

Parafraseando a Stephen Hawking: probablemente sea algo bueno que las singularidades estén ocultas en un horizonte de eventos. De lo contrario, cada vez que una estrella se derrumbe nos encontraríamos en un gran shock.

Sí, la matemática de la relatividad general dice que solo un tiempo finito (y bastante corto) pasa en un reloj que cae en un agujero negro antes de que llegue a la singularidad. No podremos sacarlo, pero la grabación será finita.

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