¿Cuál es la diferencia entre una singularidad y un agujero negro?

En términos matemáticos, una singularidad es un punto donde una función toma un valor infinito. Probablemente se esté refiriendo a singularidades espacio-temporales. Una mejor definición para una singularidad en este caso sería la condición cuando una geodésica permanece incompleta. Una geodésica es una “línea recta” en “espacio curvo”. Es esencialmente una curva a lo largo de la cual, cuando se mueven, los vectores tangentes permanecen paralelos. La noción de una geodésica es particularmente importante cuando se estudia la geometría de superficies no euclidianas (no planas). Por ejemplo, suponiendo que la Tierra es una esfera, sus longitudes son todas geodésicas, por lo que se consideran líneas rectas, cuando en un sentido euclidiano no lo son. Entonces, esencialmente, los cuerpos y los objetos tienden a seguir caminos geodésicos en el espacio-tiempo. Sin embargo, cuando un objeto se acerca a una singularidad, en lugar de seguir su geodésica indefinidamente, la geodésica y la línea mundial del objeto terminan en la singularidad.

Una singularidad gravitacional es un tipo de singularidad que ocurre cuando la curvatura del espacio-tiempo en un punto se vuelve infinita. Esto lleva a que la densidad y la intensidad del campo gravitacional se vuelvan infinitas en la singularidad. Decimos que en el centro de un agujero negro hay una singularidad.

Se forma un agujero negro cuando la estrella de alta masa muere. Su atracción gravitacional hacia adentro supera la presión de degeneración de electrones y neutrones, lo que hace que se encoja rápidamente. Se reduce a un horizonte de eventos determinado por su radio de Schwarzschild. Dentro del agujero negro se encuentra la singularidad gravitacional, donde se rompen todas las leyes de la física.

¡Durante su vida, un agujero negro no tiene singularidad! Solo la fuerza gravitacional aumentará gradualmente, por lo que las fuerzas de atracción entre las partículas recolectadas solo pueden aumentar. Conforme a la PAC, elem. Las partículas deben describirse como:

Matemática oscilante armónica ideal . Ondas de puntos en el plano 2D ortogonal a la dirección de movimiento (SR-línea de mundo) con CAP condiciones de límites dobles abiertos o cerrados.

Open-BC describe todas las “Partículas de Materia” elementales y compuestas estables, llamadas Fermions, que como resultado directo cumplen con las estadísticas de Fermi-Dirac bajo interacciones.

Closed-BC describe todas las “Partículas de fuerza” elementales y compuestas estables, llamadas Bosons, que como resultado directo cumplen con las estadísticas de Bose-Einstein bajo interacciones. Los bosones son CAP- doble ortogonal ya sea spin 1 antisimétrico o spin 2 simétrico. Solo el giro elemental 2 Gravitón C (omitir) N (en reducible) que representa el ( giro ) 2 x ( simétrico ) 10 = 20 grados de libertad El campo gravitacional es simétrico.

En 2003, Grigori Perelman – Wikipedia ayudó al Prof. Dr. Richard S. Hamilton – Wikipedia a probar la conjetura de Poincaré – Wikipedia con sus 3 documentos. En estos 3 documentos, Grigori Perelman también demostró que las matemáticas. (Cerrado) Los nudos solo son posibles en 4D-Spacetime de SR fácil de imaginar.

Como resultado directo, los fermiones solo pueden analizarse en CN 4D-Spacetime. Las acciones de giro 1 de CN solo en 4D-Spacetime posible ( fácil de imaginar ) se describen mediante la simetría de indicador del modelo estándar: U (1) x SU (2) x SU (3). U (1) x SU (2) describe mezclado por el ángulo de Weinberg – Wikipedia el U (1) – Photon CN que representa el campo EM 1 x 6 = 6 grados de libertad y el SU (2) – nuclear débil forzar ( también elem. spin 1 ) bosones {W +, W-, Z} ( todos con magneton Bohr conservado distinto de cero y masas de descanso> cero ). La última simetría de calibre posible es la S ( determinante especial = 1 ) U (nitaria) ( tridimensional ) que describe las 3 ( masas de prueba diferentes ) Familias Fermi de CAP- dual 3 x 2 = 6 quarks diferentes {(arriba, abajo), (encanto, extraño), (arriba, abajo)}. Como resultado directo, los quarks siempre están rodeados por un llamado Quark-Sea y solo pueden existir como la mayoría de los conjuntos de quark dúo estables llamados Mesons and Gluons, descritos como dúo quark anti-quark del cual el dúo con diferente color anti-color describe el color -cambio de quarks dentro de quarks triples llamados Baryons.

Hasta el momento en que todo el elem extendido. Las partículas dentro de un agujero negro se aplastan en una matemática. La singularidad del campo gravitacional cada vez mayor de todas las partículas recolectadas debe describirse CAP- dual como daño ideal. ondas puntuales oscilantes en el plano 2D perpendicular a la dirección de movimiento. En la Singularidad infinitesimal-corta, todas las partículas recolectadas se trituran dentro de una sola matemática. punto. Sin embargo, todas las velocidades y aceleraciones dirigidas hacia el interior ahora son matemáticas. reflejado nuevamente en un universo nuevo creado, a través de un Big Bang.

Por lo tanto, tenga en cuenta que un agujero negro no está directamente relacionado con una matemática. singularidad. Solo el momento final de un Agujero Negro en un universo es matemática. descrito por una singularidad, porque hasta este momento infinitamente corto todo recogido elem. las partículas deben analizarse conforme a CAP como matemática oscilante armónica ideal. Point-Waves en el plano 2D ortogonal a la dirección de movimiento (SR-worldline).

Para obtener más información, estudie: ¡ QM compatible con CAP explicado!

¡Mi objetivo es explicar QM , donde las partículas NO pueden ser partículas puntuales !

¡Porque hasta el día de hoy nadie parece entender nuestra Hermosa Realidad ( Por favor, lea esto también )!

La singularidad es el centro de un agujero negro.

Un agujero negro, por definición, es una región del espacio con un campo gravitacional muy fuerte donde incluso la luz no puede escapar más allá de cierto punto, llamado horizonte de eventos o “el punto sin retorno”.


Tenga en cuenta que un agujero negro no se ve así. Nunca hemos observado directamente un agujero negro, pero sabemos que existen debido a los efectos que tienen en los objetos cósmicos circundantes.

A medida que usted o cualquier objeto se acerca más y más al agujero negro, la gravedad que ejerce sobre usted se vuelve más y más fuerte. Eventualmente llegas a un punto llamado singularidad en el punto muerto de un agujero negro.

La singularidad es un punto unidimensional que contiene una masa infinita pero en un espacio infinitamente pequeño (mayor masa en un volumen menor = mayor fuerza gravitacional ejercida). Aquí, debido a esta relación entre masa y gravedad, la gravedad se vuelve infinita y el espacio-tiempo se curva infinitamente (la gravedad se dobla y distorsiona la estructura del espacio-tiempo). Por supuesto, una masa infinitamente grande en un espacio infinitamente pequeño está más allá del cual operan nuestras leyes físicas tal como las entendemos.

Una estrella genera energía nuclear en su interior. Las reacciones nucleares tienen lugar en su interior. Fusiona hidrógeno en helio. Esta energía nuclear hace que la estrella se expanda, es decir, hace que la estrella crezca en tamaño. Pero la gravedad de la estrella atrae a la estrella hacia sí misma y evita que se expanda más. Por lo tanto, siempre hay un equilibrio constante entre la expansión y la contracción de la estrella y, por lo tanto, se mantiene estable y estable en tamaño.

Pero cuando su combustible se agota, es decir, cuando deja de fusionar hidrógeno en helio, la generación de energía nuclear se detiene y la gravedad del núcleo atrae a la estrella hacia sí misma. La estrella se derrumba en sí misma. Después de esto, la estrella se hipercomprime a su radio schwarzchild y de repente su gravedad se vuelve ultra fuerte y se convierte en un agujero negro. El radio de Schwarzchild es el radio exacto en el que una estrella se convierte en un agujero negro. Pero no todas las estrellas pueden convertirse en agujeros negros. Las estrellas con al menos 20 veces la masa del sol solo pueden convertirse en agujeros negros.

Ahora la singularidad es el núcleo de un agujero negro. Ahí es donde todo lo que entra en un agujero negro se estira más allá de los límites. Ese proceso de estiramiento se llama “spaghettification”. La singularidad es un punto infinitamente pequeño e infinitamente denso. Después de la singularidad, todas las leyes conocidas de la física se rompen y todo termina allí.

Espero que esto aclare tu pregunta! 🙂

Los agujeros negros tienen existencia en la realidad física, mientras que los “puntos de singularidad” no tienen existencia física en absoluto.

Dejaré de explicar la naturaleza completa de los agujeros negros, ya que está bien cubierto en otras respuestas a otras preguntas. Sin embargo, lo que se entiende tan mal, y por lo tanto requiere explicación, es lo que una singularidad [1] es en realidad en el contexto de un agujero negro:

Una singularidad no es más que un conjunto de datos matemáticos que hace que un modelo matemático se descomponga y no funcione correctamente.

Específicamente, una singularidad en un conjunto de condiciones que, cuando se conecta a un modelo matemático en funcionamiento, hace que ese modelo de repente comience a arrojar resultados sin sentido, como ceros para cosas que obviamente existen e infinito para cosas que posiblemente no pueden ser infinitas (no hay infinitos en la naturaleza). A veces esto ocurre porque el marco de referencia no se ha definido correctamente y, a veces, porque el modelo en sí no es adecuado para la tarea a la que se aplica. El “punto de singularidad” en un agujero negro es un ejemplo del último tipo.

El modelo en este caso es el que se usa para describir las condiciones en y cerca de los agujeros negros. Ese modelo se basa en las teorías de la relatividad. La singularidad en este caso es el área de espacio que coincide con el centro de masa del agujero negro. También hay potencialmente otras singularidades en un agujero negro, dependiendo de qué tipo de agujero negro, pero nos quedaremos con el que se le preguntó, el “punto de singularidad” nocional.

La razón por la cual las condiciones en ese centro de masa constituyen una singularidad es porque están gobernadas por la gravedad cuántica. La relatividad no puede modelar adecuadamente los fenómenos cuánticos , y no tenemos ninguna teoría que pueda modelar la gravedad cuántica. Entonces el modelo se descompone allí y produce ceros e infinitos. No lo hace porque esos ceros e infinitos en realidad describen la realidad, sino porque se le está pidiendo al modelo que realice algo más allá de su capacidad. Es como tratar de medir una longitud de onda de luz con una cucharadita … la herramienta incorrecta para el trabajo.

Notas al pie

[1] Singularidad (matemáticas) – Wikipedia

Teóricamente, un agujero negro es una singularidad rodeada por un horizonte de eventos.

Personalmente, no creo ni puedo creer en la singularidad, ya que las leyes fundamentales no producen resultados significativos cuando existe una singularidad.

En cambio, creo que un agujero negro es un equilibrio de fuerzas causado por el tirón gravitacional extremo de la masa que contiene el objeto. Esta idea evita que ocurra una singularidad y tiene mucho más sentido para mí.

Cuando la supernova crea un agujero negro, y el colapso de la masa restante se aplasta bajo la gravedad con las fuerzas nucleares repelentes eliminadas, la gravedad puede contener su propia fuerza repelente evitando que se aplaste más en la singularidad. Tanto las fuerzas repelentes como las atractivas son proporcionales a la masa que contiene el objeto, y la fuerza repelente ya se denomina energía oscura.

El área donde ambas fuerzas (gravedad atractiva negativa y energía repelente positiva) es donde se asienta la masa. Entonces, la gravedad está empujando hacia adentro, pero se encuentra con la fuerza que empuja hacia afuera y crea el horizonte de eventos.

Esta idea muestra que el horizonte de eventos es el objeto subjetivo y no la singularidad teórica.

Para un viejo agujero negro, donde la masa se ha asentado en gran medida y descansa en su lugar, esto significaría que el horizonte de eventos es sólido o de una consistencia sustancial, que en teoría podría observarse cuando los objetos externos lo golpean después de sucumbir a su gravedad.

Dentro del horizonte de eventos, no habría nada ya que la masa interna habría sido empujada hacia afuera evitando que ocurra una singularidad.

Esta no es una idea popular todavía, pero con suerte podría ser probada o refutada lo suficientemente pronto.

Mire nuestro universo: podemos estar cayendo hacia afuera a nuestro horizonte de eventos, por medio de esta energía oscura.

Lea los libros del profesor Andrew Thomas de Amazon, Hidden In Plain Sight. Creo que el libro que explica esta teoría es el segundo de la serie. £ 1 por libro.

Prefacio: Esta es una respuesta no técnica simplificada

Singularidad es un término general que describe una situación o evento donde todas las reglas normales se rompen por completo y ya no se aplican.

Un agujero negro es una especie de singularidad. Es una singularidad astronómica. Es específico para un evento particular donde las reglas normales del espacio y el tiempo se rompen y ya no se aplican.

La singularidad es parte de un agujero negro.

La singularidad es el punto en el cual la densidad de la estrella se vuelve máxima y conduce a la formación de un Agujero Negro.

Un agujero negro es una singularidad. La razón por la que el agujero negro es negro es porque la singularidad tiene tanta fuerza gravitacional que impide que la luz se escape, por lo que los agujeros negros son completamente negros.

Una singularidad está en el centro de un agujero negro, una singularidad es un objeto de dimensión 0 y un agujero negro es un agujero profundo en la estructura del espacio-tiempo

Cuando se habla de un agujero negro, se habla de todo el agujero negro, pero con un punto de singularidad, solo se habla del lugar con densidad infinita.

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