¿La radiación de Hawking decae una fuerza gravitacional de los agujeros negros?

P de Ibo: “ ¿La radiación de Hawking decae una fuerza gravitacional de los agujeros negros? Y si es así, ¿significa que la luz puede emitir una velocidad de escape? (Suponiendo que haya radiación Hawking ofc) ”

Eso va por buen camino con un pensamiento lógico . Dónde, cuándo, cómo, eso depende de ti principalmente. Contrariamente a lo que afecta la radiación de Hawking en la fuerza gravitacional de un agujero negro, que es minúscula, su pregunta lleva por indicación lógica . Ciencia avanzada LIGO ahora está registrando datos de la fusión de agujeros negros . Laboratorio LIGO | Caltech | MIT

Los agujeros negros que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias espirales están contrayendo masa y son la masa dominante de los cúmulos y supercúmulos de galaxias que pueblan el universo que observamos. Observamos muchas galaxias estimadas en billones . Observamos algunos agujeros negros a través de efectos, pero nunca he visto o medido un agujero negro irradiado hasta el final .

Entonces, la probabilidad de que la radiación de Hawking irradie lo suficiente antes de que el agujero negro entre en contacto con más materia / masa es, nunca. Pero todavía me gusta esa pregunta, es intuitiva.

Teóricamente, que la radiación de Hawking es energía y E = mc ^ 2, por lo que la masa que se irradia sería igual a menos masa, significa menos gravedad, ¿ podría significar la posibilidad de que la singularidad dentro del agujero negro se vuelva visible? ergo ‘ decaer una fuerza gravitacional de agujeros negros’ suficiente para que la luz gane velocidad de escape?

Entonces, responda ‘sí’, significaría menos gravedad, y la luz que finalmente escapa es teóricamente un tal vez … el radio de Schwarzschild ya está formado, por lo que es poco probable que se condense la materia.

Dale a un físico lo suficiente y él puede probar que todo es posible; jaja, simplemente no ha sucedido, todavía .

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Además de descomponer la gravedad fuera del horizonte de sucesos, una vez que el agujero negro ha alcanzado una masa crítica con la que no puede mantener su propiedad típica de un agujero negro, se “evapora” con tanta ferocidad que sería como un par de miles de bombas nucleares. .

La tasa de radiación de Hawking depende de la masa. Cuanto mayor es la masa, más lenta es la descomposición. Cuanto más pequeña es la masa, más rápido, por lo tanto, para una BH de 10 masas solares, la FC es más intensa que la HR de una BH de 20 masas solares.

Ahora, para un BH con la masa de, por ejemplo, una moneda, se evaporaría en 10 ^ -15 o menos segundos, liberando energía equivalente a varias bombas de Hiroshima.

Entonces, los humanos creemos que hemos creado las armas más poderosas en forma de nuclear, excepto que son simples cachorros cuando se escalan a un agujero negro en evaporación. Esperemos que los científicos no puedan encontrar una manera de crear un agujero negro.

La red de radiación Hawking reduce la masa de un agujero negro, que de otro modo no consumiría masa o energía. Entonces, en ese sentido, sí.

No tengo idea de lo que significa “la luz puede emitir una velocidad de escape”. El agujero negro tiene un horizonte de eventos, una superficie cuya velocidad de escape es c, todo el camino hacia abajo hasta que el agujero negro se ensancha como un estallido de rayos gamma.

Nada escapa nunca de ese agujero negro, excepto a través del “canal” de Radiación Hawking. Ni siquiera la luz.

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