Como la luz no puede acelerarse, ¿gana la luz energía en sustitución de la velocidad al caer en un agujero negro?

La luz es fundamentalmente información. Esa información puede interpretarse de diferentes maneras como, por ejemplo, en las formas descritas por las Teorías de la relatividad de Einstein. Una de esas formas considera que la luz gana energía al aumentar la frecuencia, es decir, el cambio Doppler. Pero el agujero negro también es fundamentalmente información, como lo es todo. La información de la luz es identificable de manera relativista como parte de un continuo que incluye información de BH, al observar la luz que ingresa a la BH, que sale de la BH en forma de Radiación Hawking y se congela en el horizonte de eventos de BH.

La relación de Luz y Agujeros Negros corresponde informativamente a la relación de Algo y Nada. Dado que Nothing es informativamente simple, mientras que Something es informativamente complejo, algo complejo tiene muchos puntos de referencia en relación con Nothing simple. Esto da como resultado muchos marcos de referencia informativos.

Si lo hace Hace esto porque las cosas más allá son tiempo de experiencia diferente. Más lentamente. Entonces, mientras que la frecuencia de la luz se acorta para un observador más adentro del pozo de gravedad. Tampoco necesitamos un agujero negro para medir esto. Los estudiantes de secundaria pueden realizar experimentos midiendo la diferencia en la frecuencia de la luz emitida desde la parte superior de un edificio señalada y medida en el suelo.
Tomamos esto en cuenta cuando enviamos sondas al sistema solar. Cuanto más se aleja una sonda, más tenemos que compensar nuestros diales cuando recibimos sus transmisiones. Es decir, las sondas transmiten a una frecuencia dada. A medida que la sonda sale del pozo de gravedad, recibimos la transmisión a una frecuencia ligeramente más alta. Esto se ve contrarrestado por el cambio Doppler de la sonda que se aleja de nosotros, por lo que también debe tenerse en cuenta. Acostarse más cerca del sol tiene un mayor efecto a medida que el pozo de gravedad se empina cuanto más nos acercamos a cualquier cuerpo masivo.

La energía no es una propiedad intrínseca de la luz; Al igual que la energía cinética para objetos masivos, es una cantidad dependiente del marco.

  • La luz se ralentiza y se detiene en el horizonte de eventos de acuerdo con el marco de observación lejano.
  • La luz pierde energía al caer en un agujero negro, en el marco descendente (observador LeMaitre, PG o coordenadas de lluvia).
  • La luz gana energía cuando cae en un agujero negro (marco de observador de conchas).

¡Exacto así! La luz se desplaza hacia el azul, de modo que cada fotón transporta más energía que hace unos momentos. ¡Puede dejar caer un fotón de muy baja energía en un agujero negro, pero se desplazará mucho hacia el azul y puede tostar a alguien colgando justo fuera del horizonte de eventos!

Ninguna luz cerca de la gravedad no se acelera ni se obliga a caer en una … lo que sucede es que la gravedad distorsiona el camino de la luz a su alrededor … dobla la luz tanto que cae en el bh.

More Interesting

¿Se puede cuantificar el espacio-tiempo?

¿Por qué es famosa la ecuación de relación masa-energía de Einstein E = mc ^ 2?

¿Qué hace que la energía negativa (antipartículas) ingrese al agujero negro y lo reduzca? ¿No es igualmente posible que + ve energía entre en el agujero negro y aumente su energía / masa?

¿Qué es la cruz de Einstein y siempre tiene 4 puntos?

¿Cómo se puede deducir la ecuación de campo de Einstein del concepto de gravedad emergente?

¿La teoría de la relatividad general o especial predice la expansión exponencial del Universo, y predice la desaceleración previa (hasta hace 5 mil millones de años)?

¿Existe una forma clásica de explicar por qué el camino de la luz podría doblarse o parecer doblarse en un campo gravitacional?

¿Podría una galaxia ser tan densa que tenga un horizonte de eventos propio?

¿Realmente puedes caer a través del horizonte de eventos de un agujero negro?

Dado que los fotones son influenciados por la gravedad, deberían ser más lentos cuando se irradian lejos del sol, ¿verdad?

¿El impulso está relacionado con la gravedad?

¿Se podría formular la gravedad cuántica sin recurrir a la relatividad general?

Relatividad general: ¿Por qué el fotón (un bosón de calibre) es el factor limitante en la velocidad de la materia en el espacio-tiempo, y los bosones de calibre de las otras fuerzas fundamentales no limitan también el comportamiento de la materia de manera similar al electromagnetismo?

¿La constante gravitacional tiene significado en la relatividad general?

¿Cuáles serían las repercusiones de que la gravedad se apague durante 1 segundo? ¿Alguna criatura viviente se vería profundamente afectada? ¿Se detendría el tiempo también?