¿Por qué un agujero negro es negro si atrae tanta luz?

P de MM: “ ¿Por qué un agujero negro es negro si atrae tanta luz? Detalles: la energía no se puede destruir, ¿verdad? ¿O los agujeros negros desafían la física? ¿A dónde va toda la luz después de ser absorbida?

Esta es una pregunta común y le da la oportunidad de enseñar / aprender algo simple mientras lo relaciona con algo avanzado.

La luz es energía , y si un agujero negro absorbe / se contrae tanto, tal vez de alguna manera está convirtiendo la energía en masa. Se necesita mucha energía para hacer una pequeña masa como E = mc ^ 2. Sin embargo, si absorbe / contrae tanto, ¿por qué no brilla intensamente? La respuesta es la gravedad y los efectos de la gravedad sobre la luz.

Específicamente, el ” radio de Schwarzschild (a veces conocido históricamente como el radio gravitacional) es el radio de una esfera de tal manera que, si toda la masa de un objeto fuera comprimida dentro de esa esfera, la velocidad de escape de la superficie de la esfera sería igual a la velocidad de la luz “. es decir, no se escapa la luz.

Por lo tanto, la gravedad evita que la luz se escape hacia el observador fuera del horizonte de eventos. Eso es lo simple, ahora el avance:

Papeles de gravedad y luz : el mismo efecto sobre la luz que ocurre en el horizonte de eventos del agujero negro, es el mismo efecto que ocurre en las galaxias distantes que desaparecen. ¿Por qué? La gravedad afecta a la luz.

Imagínese en una burbuja, lo que yo llamo nuestra Esfera de Observación. Dentro del SoO está la luz que observamos o, donde existe la luz que escapa para ser observada por nosotros. Fuera del SoO es donde la gravedad no permite que la luz se escape hacia nosotros; ya sea un horizonte de eventos de un agujero negro o galaxias desaparecidas distantes, la luz simplemente no nos alcanza debido a la gravedad o al movimiento relativista.

Agujeros negros : los objetos con una gravedad inmensa, como una singularidad con su agujero negro, tienen efectos gravitacionales aparentes en la luz y se observan fácilmente en una región pequeña / cercana del espacio … el agujero negro

Sin embargo, el horizonte de eventos del agujero negro es que la luz no nos alcanza al observador debido a un efecto sobre la luz causado por la gravedad.

Galaxias distantes que desaparecen : el mismo efecto ocurre en la luz en galaxias distantes que desaparecen. Sin embargo, debido a que la gravedad no es tan intensa en ese evento / efecto, ni tan tensa per se, la distancia tiene que ser mucho mayor para que ocurra el efecto acumulativo de la gravedad … la desaparición de las galaxias es simplemente, nuevamente, que la luz no se nos escapa / observador. ¿Por qué? La gravedad afecta a la luz.

Eso es lo que describe el documento # 5 de Gravity & Light y dirige el tema sobre Gravity & Light desde el ‘horizonte de eventos de agujeros negros’ a pequeña escala hasta el borde del ‘universo observable’. Con esto concluye la porción anticipada.

douG

Árbitro:

Radio de Schwarzschild – Wikipedia

ToE Gravity & Light paper # 5

¿Por qué la pintura negra es negra si también absorbe tanta luz?

Según los detalles de la pregunta:

  • La energía no se puede destruir porque existe en el nivel de descripción y no es algo que tenía una existencia sustantiva para empezar.
  • Los agujeros negros son predicciones de los modelos matemáticos de la física.
  • La luz desaparece: la energía y el giro de los fotones se convierten en parte de la masa y el momento angular del agujero negro.

Primero, no “atrae” nada, simplemente no permitirá que la luz escape dentro del horizonte de eventos.

En segundo lugar, el negro es la ausencia de todo color, en este caso la ausencia de luz de cualquier longitud de onda.

Tercero, y el agujero negro no tiene una superficie dura para que la luz se refleje, disperse o emita, a diferencia de una estrella de neutrones, donde incluso podemos cuantificar el tamaño de sus montañas, debido a la luz emitida desde esa superficie.

Física de las costras de estrellas de neutrones

En física (óptica) ves cualquier objeto porque la luz se refleja y los incidentes en tu ojo, lo ves, pero si el objeto está en un lugar oscuro no lo verás, porque no se refleja luz de él. el agujero negro atrae la luz, por lo que no sale luz de su horizonte, por lo tanto, está oscuro. Cualquier cosa succionada por el agujero negro se destruye y se convierte en información depositada en su superficie. Por lo tanto, no hay violación a la energía ni a la información.

Los agujeros negros no son realmente negros. Solíamos pensar que eran negros; entonces Stephen Hawking demostró que se evaporan y que al evaporarse irradian energía apropiadamente llamada Radiación de Hawking. Podría decirse que este descubrimiento fue precedido por los Beatles como lo demuestra la letra, “Renuncia a todo pensamiento, entrégate al Vacío, está brillando, está brillando”.

Empecé a pensar en la respuesta simple: que existe un agujero negro en tres dimensiones y que la atracción gravitacional es tan grande que la luz no puede escapar una vez que el fotón ha pasado el horizonte de sucesos. Pero luego comencé a pensar en lo que realmente está sucediendo …

El efecto gravitacional del agujero negro en el espacio-tiempo provoca un estiramiento del tejido del espacio-tiempo tan intenso que la luz nunca puede llegar al otro lado del agujero negro.

La singularidad representa un punto de estiramiento infinito del espacio-tiempo, y una vez que el fotón está más allá del horizonte de eventos, seguirá un camino en el espacio-tiempo estirado hacia la singularidad. Una vez que el fotón alcanza la singularidad, no puede escapar porque no puede viajar a una velocidad infinita.

Sin embargo, la realidad es que no podemos explicar la física al otro lado del horizonte de eventos.

Los agujeros negros son negros porque no sale nada. La luz entra y luego … no lo sabemos. Es fundamental para nuestra física actual que no podamos saber sobre el interior de los agujeros negros.

Las cosas son ligeras no porque tengan fotones, sino porque emiten fotones que te alcanzan a ti o a tus instrumentos. Nada puede alcanzarlo desde un agujero negro, por lo que independientemente de cuántos fotones puedan tener dentro, son inescrutables para siempre.

Los agujeros negros son realmente invisibles, porque ninguna luz que sea atraída puede salir. Solo puede encontrar agujeros negros con herramientas especiales que ven cómo las estrellas cercanas actúan de manera diferente a otras estrellas.

La luz aspirada tampoco hace que el agujero sea una fuente de luz, ya que no refleja ninguna luz.

Bueno, el agujero negro es un lugar en el universo donde se demuestra que la física y su ley están equivocadas. Aún no se ha demostrado que a dónde va la luz. Si todavía no entiendes, entonces deberías ver el Experimento del Cuerpo Negro . Los agujeros negros se comen la luz, por lo que ninguna luz se refleja en nuestros ojos. Por lo tanto, lo vemos como negro. Se cree que la energía dada por los agujeros negros es expulsada a través del agujero blanco.

More Interesting

¿Qué tan masiva debe ser una estrella para atrapar su propio sonido?

¿Qué tan cerca puede un planeta orbitar un agujero negro sin desintegrarse?

¿Hay alguna imagen de un agujero negro real?

¿Por qué tardó tanto en obtener la primera imagen real de un agujero negro? Como se hace

¿Cómo puede un sonido de 1100 decibelios crear un agujero negro? ¿Dónde se formaría el agujero negro, justo en frente de la fuente de sonido o muy lejos?

Si los agujeros negros no existen, ¿cómo obtuvimos imágenes de ellos antes?

¿Qué pasa si agregamos materia a la tierra? ¿Se va a reducir como una estrella a una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro?

Como nunca hemos visto un agujero negro, ¿puede ser realmente diferente de lo que teorizamos?

Si el tiempo se ralentiza cuanto más te acercas a un agujero negro, ¿podrías esperar que el tiempo se detenga por completo sin cruzar el horizonte de eventos?

¿Con qué tipo de masa suele comenzar un agujero negro de "colapso directo"?

Estás cayendo en un agujero negro y hay un metal atado a ti y hay un Magnetar cerca, ¿podría sacarte del agujero negro?

¿Qué hace que una partícula virtual se vuelva real cuando deja el horizonte de eventos de un agujero negro? ¿Su antipartícula también se vuelve real? ¿Si es así, cómo?

¿Qué tecnología hipotética se necesitaría para sobrevivir un viaje a un agujero negro?

¿Qué pasaría si la Tierra se interpusiera entre dos agujeros negros masivos?

¿Es todo nuestro universo una parte interna de un agujero negro gigante?