Si un agujero negro puede estirarse debido a las fuerzas angulares, ¿puede dividirse en dos agujeros negros o desgarrarse con suficiente momento angular?

En lugar de escribir páginas para explicar a fondo cómo funcionan los agujeros negros, solo diré que ninguna cantidad de momento angular hará que uno se separe. Una vez que exista, siempre será retener la misma forma. Crecerá a medida que se agregue material y eso puede cambiar ligeramente la forma, pero la masa agregada tendría que ser un porcentaje significativo del total, por lo que solo los agujeros negros estelares tendrían cambios de forma medibles.
Ahora, dos agujeros negros galácticos que se fusionan tendrán cambios de forma significativos al igual que dos objetos normales al combinarlos. La palabra clave es combinar. La gravedad siempre es atractiva y se vuelve más fuerte cuanto más cerca están los centros de masa, por lo que los agujeros negros siempre se combinarán. La rotación angular no puede exceder la atracción gravitacional, siempre que la velocidad orbital se haya alcanzado por primera vez.

Un agujero negro nunca puede dividirse en dos porque su área del horizonte siempre debe aumentar o permanecer igual (en procesos clásicos; su área puede reducirse debido a la radiación de Hawking). Este es un resultado profundo de la física BH y conduce a la formulación de la termodinámica de BH. El horizonte de un Schwarzschild BH depende del cuadrado de su masa, por lo que si supone que algún proceso podría dividir un BH de masa M en dos BH de masas m de modo que 2m = M, cada uno de ellos tendría un área de horizonte proporcional hasta m², sumando un área total proporcional a 2m². Pero eso sería un área más pequeña que el BH original de masa M = 2m, porque su área de horizonte sería proporcional a 4m². Si bien asumí un proceso que divide un BH en dos BH más pequeños de igual masa, puede verificar fácilmente que esto se mantenga dividiendo el BH en dos BH más pequeños de masas desiguales.

Un agujero negro Kerr (un agujero negro giratorio) no puede tener un momento angular arbitrariamente grande (para una masa total dada) o no tendría un horizonte, por lo que, en principio, podría exponer una singularidad Kerr BH dejando una partícula con suficiente momento angular caer libremente en él. Pero resulta que, si calcula la trayectoria de esta partícula a partir de las ecuaciones geodésicas, esa partícula se dispersa hasta el infinito y nunca cae en el BH. Resultados como este respaldan lo que llamamos la Hipótesis de la Censura Cósmica, la idea de que todas las singularidades en la naturaleza están ocultas dentro de un horizonte de eventos o al pasado de todos los observadores en el espacio-tiempo.

Si el momento angular es más alto que cierto umbral, simplemente no hay horizonte de eventos, obtienes singularidad desnuda. Lo que muchos físicos consideran imposible (hipótesis de la censura cósmica). El agujero negro giratorio es descrito por la métrica de Kerr, ver detalles allí.

Creo que ese puede no ser el caso. Como el centro de un agujero negro es una Singularidad, no colapsará ni se dividirá en dos singularidades separadas.

No es posible en el caso de los agujeros negros de Schwarzschild (agujero negro estacionario) o los agujeros negros de Kerr (agujeros negros giratorios). La teoría de la relatividad de Einstein demuestra que la gravedad no es una fuerza sino un fenómeno geométrico, por lo que podemos decir que un agujero negro tiene una muy alta intensidad de retención gravitacional que evita que se rompa en dos.

Aunque no estoy muy seguro al respecto, pero gracias por la pregunta de todos modos.

Buena suerte.

Teóricamente hablando, ¿por qué no? Pero la verdadera pregunta, sin embargo, ¿quién está ejerciendo esa fuerza?

¡No lo haré, por razones obvias!

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