¿La fuerza gravitacional fuerte de un agujero negro es causada por la masa o la densidad?

Ambos juegan un papel importante. ¿Por qué? Mira esto.

El primero muestra al Sol en la tela del espacio-tiempo. El segundo muestra un agujero negro de la masa del Sol en la tela del espacio-tiempo. ¿Ver la diferencia?

Los agujeros negros tienen tanta masa en un volumen pequeño que pueden doblar el espacio-tiempo hasta una singularidad. Es por eso que pueden evitar que incluso la luz se escape.

Dicho esto, es importante saber que la fuerza gravitacional ejercida por un agujero negro todavía depende de su masa . Incluso si reemplazaras el Sol con un agujero negro de la misma masa, todos los planetas continuarían girando alrededor del agujero negro tal como está.

En primer lugar, tenga en cuenta que un BH es realmente solo una torcedura autosostenible en el espacio-tiempo donde alguna materia solía estar. Tiene un límite en el radio de Schwarzschild llamado horizonte de eventos, pero no hay una superficie real allí, es solo un punto de no retorno para caer. Un BH actúa como si tuviera la masa, el momento angular y la carga de lo que sea cayó, pero se pierde todo otro rastro de la materia original. Puede calcular un valor de densidad al pegar el SR en la fórmula del volumen de una esfera y dividirlo por la masa, pero no tiene un significado físico particular porque la masa no está distribuida uniformemente en esa “esfera”.

Lo que principalmente da una fuerza gravitacional fuerte es el hecho de que el SR es muy pequeño, de modo que la ley del cuadrado inverso se aplica más cerca del centro que para otros objetos. La gravedad de la tierra es un cuadrado inverso fuera de la tierra, aproximadamente constante a través del manto, y luego cae constantemente a cero a medida que trazas los núcleos externo e interno. Un BH del tamaño de la tierra tendría un SR de 9 mm, por lo que el cuadrado inverso se aplicaría mucho más.

Densidad.

Si un agujero negro realmente es una singularidad. Entonces una singularidad no posee masa sino más bien una densidad de energía infinita.

Entonces la respuesta es densidad, no masa. La misa implicaría importancia, pero en una singularidad no debería haber ninguna.

F = kmM / r ^ 2

M grande y r pequeña

Es casi la densidad. Gran M y pequeño radio. La densidad es masa / r ^ 3

La masa crea la gravedad fuerte, pero la densidad crea el gradiente fuerte de la gravedad.

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