Si un agujero negro no tiene materia ni fluido cosmológico, ¿cómo puede tener una atracción gravitacional tan grande?

Tedd Bunn de la Universidad de Berkeley dice: Al principio, no sientes ninguna fuerza gravitacional. Dado que está en caída libre, cada parte de su cuerpo y su nave espacial se empujan de la misma manera, por lo que se siente sin peso. (Esto es exactamente lo mismo que les sucede a los astronautas en la órbita de la Tierra: a pesar de que tanto los astronautas como el transbordador espacial están siendo arrastrados por la gravedad de la Tierra, no sienten ninguna fuerza gravitacional porque todo se está tirando exactamente de la misma manera). Sin embargo, a medida que te acercas más y más al centro del agujero, comienzas a sentir fuerzas gravitacionales de “marea”. Imagine que sus pies están más cerca del centro que su cabeza. El tirón gravitacional se vuelve más fuerte a medida que te acercas al centro del agujero, por lo que tus pies sienten un tirón más fuerte que tu cabeza. Como resultado, te sientes “estirado”. (Esta fuerza se llama fuerza de marea porque es exactamente como las fuerzas que causan las mareas en la tierra.) Estas fuerzas de marea se vuelven cada vez más intensas a medida que te acercas al centro, y eventualmente te destrozarán.

Para un agujero negro muy grande como el que estás cayendo, las fuerzas de marea no son realmente notables hasta que te acercas a unos 600,000 kilómetros del centro. Tenga en cuenta que esto es después de haber cruzado el horizonte. Si cayeras en un agujero negro más pequeño, digamos uno que pesara tanto como el Sol, las fuerzas de marea comenzarían a hacerte sentir bastante incómodo cuando estuvieras a unos 6000 kilómetros del centro y te habrían destrozado por mucho tiempo. antes de cruzar el horizonte (Es por eso que decidimos dejarte saltar a un gran agujero negro en lugar de uno pequeño: queríamos que sobrevivieras al menos hasta que entres).

Antes de la existencia del agujero negro, solía haber una gran estrella, mucho más masiva que nuestro sol. La muerte de la estrella en una súper nova da como resultado una enana roja, una estrella de neutrones o un agujero negro, dependiendo de la masa de la estrella.

Si la masa de la estrella excede el límite de Chandrashekhar (1,4 veces la masa del sol), su muerte está marcada por una supernova, entonces toda la materia de la supernova se retrae a un punto y se comprime infinitamente, formando un agujero negro.

No hay materia en un agujero negro, ya que toda la materia que se acerca lo suficiente al agujero negro se introduce en el agujero negro. Pero, lo que sea que ingrese al agujero negro, se espaguetice y se divida en sus átomos constituyentes, luego incluso los átomos se dividen en partículas subatómicas, por lo tanto, la masa de la materia se divide en átomos y la masa combinada de todos los átomos se agrega al agujero negro.

Por lo tanto, el agujero negro se vuelve más y más denso, por lo tanto, su atracción gravitacional también aumenta.

Espero que esto sea útil!

Podrías discutir sobre qué tipo de cosas “contiene” un agujero negro, desde el exterior, uno no puede ver, y se cree que la vista desde adentro es muy diferente, pero no hay razón para dudar de que un agujero negro todavía contenga algo versión de todo lo que ha caído en él (aparte de la fuga de tipo Hawking en el horizonte de eventos).
Todo lo que necesita es ejercer gravedad. Estrictamente, no tiene que ser “materia” o tener masa. Hay preguntas potencialmente confusas sobre * cuándo * puedes experimentar el efecto, pero se hará sentir.