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).
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