¿Cómo tienen los agujeros negros una gravedad tan fuerte con su pequeña masa?

Ok, hagámoslo simple.

Mira esta ecuación

Esta es la ecuación para la fuerza gravitacional ejercida por un objeto sobre otro (y viceversa).

m1 = masa del agujero negro / estrella.

m2 = un objeto imaginario colocado en la superficie del agujero negro / estrella.

Esto significa que la ‘d’ se convertirá en el radio del agujero negro / estrella. ¿Derecho?

Todos sabemos que los agujeros negros se forman cuando una estrella supermasiva se derrumba sobre sí misma. Entonces, la masa inicial (de la estrella) y la masa final (del agujero negro) permanece aproximadamente igual. Entonces, el numerador de la ecuación anterior permanece constante.

Entonces, la fuerza gravitacional ahora depende solo del cuadrado de la distancia, en este caso el radio del agujero negro / estrella. Cuando una estrella colapsa sobre sí misma, su radio disminuye , por lo que el denominador de esa ecuación se vuelve pequeño, por lo tanto, la fuerza gravitacional aumenta.

Un punto importante a tener en cuenta aquí es que la gravedad del agujero negro es grande en su superficie (horizonte de eventos), y sigue aumentando a medida que avanzamos hacia el centro (singularidad). Pero la fuerza gravitacional ejercida por este agujero negro en otro planeta será la misma que la de su estrella madre porque la masa sigue siendo la misma. Entonces, si nuestro sol hipotéticamente se convierte en un agujero negro, nuestros planetas seguirán orbitando de la misma manera.

Para resumir,

  1. Los agujeros negros tienen una fuerte gravedad en su horizonte de eventos y aumenta a medida que avanzamos hacia la singularidad.
  2. La gravedad de la superficie es inversamente proporcional al cuadrado del radio (inturn directamente proporcional a su densidad)

Los agujeros negros en realidad no tienen una gravedad más fuerte que su contraparte estelar con la que se formaron. La estrella se derrumba en un agujero negro, manteniendo su masa. La gravedad es una relación entre masa y distancia, y la distancia debe ser entre dos cuerpos. Si el sol se convirtiera en un agujero negro, la masa sería la misma y la Tierra no experimentaría ninguna diferencia en la órbita.

Esta es la ecuación para la gravedad. La masa y la distancia entre los dos objetos causan gravedad. La densidad no tiene nada que ver con eso.

Personalmente, creo que el mito de que los agujeros negros absorben cosas es que un agujero negro con el mismo tamaño que una estrella tendría una gravedad mucho más fuerte.

Otra cosa es que la masa en un agujero negro está mucho más concentrada que la de una estrella, por lo que uno podría estar mucho más cerca de uno y sentir esa gravedad. A medida que la distancia disminuye, la gravedad aumenta, por lo tanto, uno más cercano al agujero negro sentiría la gravedad, mientras que con una estrella, esencialmente estaría dentro de él para entonces.

Espero que esto haya ayudado.

Los agujeros negros son exactamente lo contrario de “masa pequeña”, al menos a nuestro entender.

Sus fuerzas de atracción gravitacional son tan grandes que ni siquiera las partículas de onda, es decir, la luz, pueden escapar de ellas, y tampoco es materia en general: los agujeros negros son a menudo los centroides de rotación para sistemas solares completos o incluso galaxias, es decir, los agujeros negros atraen estrellas enteras. Tan fuerte o más fuerte que nuestra estrella (el Sol) atrae a nuestro planeta. Su atracción es tan fuerte.

Mediante la ingeniería inversa de lo que causaría ese fenómeno, deducimos que los agujeros negros son concentraciones masivas de masa.

Esto se debe a que el reino de un agujero negro es, para todos los efectos, un enigma cósmico en la física cuántica celestial. Hasta hace unos años, planteamos la hipótesis de su existencia, cuantitativamente estaban allí, pero tomó años de observación celestial antes de que pudieran ser detectados. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea tiene uno de esos agujeros negros. Imagínese, si lo desea, reduciría la masa de la Tierra al tamaño de un centavo, si pudiera, 9.8 m / seg * seg, la fuerza de la gravedad F aumentaría literalmente infinitamente porque la densidad de la Tierra ha pasado de una densidad m / V a un objeto donde el volumen es relativamente cero, m / 0. Si recuerdas las matemáticas de la escuela secundaria, una de las reglas era que no podías dividir un número entero entre cero, el resultado sería un número infinito enorme e impredecible, ¡bienvenido al reino de los agujeros negros, donde todo vale!

Ellos no. Puede orbitar un agujero negro a una distancia razonable sin ningún problema. La cuestión es que, como ya se mencionó en la otra respuesta, a medida que te acercas al horizonte de eventos (que está muuuy abajo dentro de la estrella, antes del colapso), las cosas se están poniendo difíciles.

La mayoría de los agujeros negros que conocemos tienen masas que van desde unas pocas masas solares hasta decenas de millones de masas solares. Teóricamente podría haber agujeros negros con una masa mucho menor.

Pero ese no es el punto de un agujero negro. Un agujero negro es un agujero negro debido a su densidad. ¿En qué volumen se concentra la masa? Si cruza un valor crítico de densidad que cualquier masa, pequeña o grande, colapsará en un agujero negro.

al no tener una masa pequeña, la masa de los agujeros negros se vuelve extrema debido a todo lo que consume, lo único que un agujero negro no puede consumir es la gravedad. lo que hace que la gravedad combinada de su contenido se filtre.

Puedes tener agujeros negros de cualquier masa. Si toma fórmulas de gravedad, puede ver que se hace mayor cuando la distancia desde la masa es pequeña. Entonces, si puede reducir la Luna lo suficiente, puede crear un agujero negro (uno pequeño, está en escala milimétrica). La gravedad de ese nuevo agujero negro nuevo aquí en la Tierra es la misma que la gravedad de la Luna, pero si te acercas realmente a ella, su gravedad es aterradora. …

Los agujeros negros están formados por la Muerte de las estrellas grandes (el Sol no califica como estrella grande y, por lo tanto, una vez que su combustible nuclear termina, morirá como una enana blanca), cuando el gran comienzo muere, la mayor parte de la estrella se arranca y, por lo tanto, el agujero negro posteriormente formado es de menos masa y tendrá menos gravedad que la estrella original, pero debido a su menor masa y tamaño, su gravedad es bastante fuerte.

2.5 masas solares no son pequeñas. En distancias muy pequeñas (como el horizonte de eventos), la gravedad es la más fuerte de todas las fuerzas.

Porque te equivocas: a la gravedad no le importa si eres una estrella, un agujero negro o un queso. Misma masa, misma gravedad; misma gravedad, misma masa.

Ahora, algunos de los agujeros negros son agujeros negros gigantes: a pesar de que son pequeños, son más pesados ​​que miles de estrellas. No confundas tamaño con peso.

Su suposición es incorrecta, su masa no es pequeña, es enorme.

Por ejemplo, el agujero negro más pequeño según este artículo tiene una masa de aproximadamente 3.8 veces la de nuestro sol. Eso es muy masivo

El agujero negro más pequeño encontrado

No tienen una pequeña masa. Tienen que tener una masa muy grande para que la gravedad provoque el colapso de la materia. No importa el tamaño de un agujero negro, todavía debe tener suficiente masa para llevarlo por encima del umbral. Estamos hablando de la masa de varias veces la de nuestro propio sol.

En términos simples, no existe un agujero negro con una masa pequeña.

No tienen una masa pequeña, comienzan como una estrella que tiene una masa tan grande que se colapsa bajo su propio campo gravitacional. Esto es lo que lo convierte en un agujero negro.

¿Por qué supones que tienen una masa pequeña? ¿No es ese el punto? ¡Tienen una masa tan masiva en un paquete tan pequeño que crea tanta gravedad que incluso la luz no puede escapar!

Porque no tienen masa pequeña. Sin embargo, TIENEN una superficie relativamente pequeña.

¿La respuesta más simple de todas? No tienen una pequeña masa.

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