¿Un agujero negro tiene una vida útil?

Sí, los agujeros negros tienen una vida útil, ya que se evaporan con el tiempo a través de la radiación de Hawking. Sin embargo, este proceso de evaporación no comienza hasta que la temperatura de fondo sea más fría que el agujero negro en sí. Entonces, hasta que el espacio se enfríe lo suficiente, los agujeros negros no comenzarán a evaporarse a través de la radiación de Hawking. En este punto, los agujeros negros solo acumularán más masa.

Pero cuando la temperatura de fondo ha bajado lo suficiente, los agujeros negros comienzan a irradiarse. Cuánto durarán dependerá de su masa. Dado que existe una relación inversa entre la masa del agujero negro y la temperatura (es decir, cuanto más masivo es un agujero negro, más frío es), los agujeros negros más masivos comienzan a irradiarse al final.

Aquí hay algunos tiempos de evaporación de agujeros negros:

  • agujero negro de masa solar (no se forma naturalmente) – 2 × 10 [matemática] ^ {67} [/ matemática] años
  • agujero negro de masa estelar (3 M☉) – 5,7 × 10 [matemática] ^ {68} [/ matemática] años
  • Cygnus X-1 (14–16 M☉) – 5,8–8,6 × 10 [matemáticas] ^ {70} [/ matemáticas] años
  • GCIRS 13E (1300 M☉) – 4,6 × 10 [matemáticas] ^ {76} [/ matemáticas] años
  • Sagitario A * (4,31 millones M☉) – 1,7 × 10 [matemática] ^ {87} [/ matemática] años
  • Centaurus A (55 millones de M☉) – 3,5 × 10 [matemática] ^ {90} [/ matemática] años
  • RX J1242-11 (100 millones de M☉) – 2,1 × 10 [matemática] ^ {91} [/ matemática] años
  • Galaxia de Andrómeda (230 millones de M☉) – 2,6 × 10 [matemáticas] ^ {92} [/ matemáticas] años
  • Sombrero Galaxy (mil millones de M☉) – 2,1 × 10 [matemáticas] ^ {94} [/ matemáticas] años
  • Messier 87 (6,3 mil millones de M☉) – 5,2 × 10 [matemáticas] ^ {96} [/ matemáticas] años
  • S5 0014 + 81 (40 mil millones M☉) – 1,3 × 10 [matemática] ^ {99} [/ matemática] años

A modo de comparación, la edad del universo es actualmente de 1,3772 × 10 [matemáticas] ^ {10} [/ matemáticas] años. Entonces, incluso un agujero negro de masa estelar durará 4 × 10 [matemática] ^ {58} [/ matemática] veces la edad actual del universo, comenzando desde el momento en que la temperatura de fondo es menor que la temperatura del agujero negro.

P: ¿Un agujero negro tiene una vida útil?

Prefacio con una definición: Vida útil : “la duración media de la vida de un tipo de organismo o de un objeto material, especialmente en un entorno particular o en circunstancias específicas “. Seguir con el entorno es un universo hostil específico para nuestras circunstancias actuales, hoy.

La vida de Black Hole : no es una gran vida, pero existen agujeros negros dentro de su vecindario, algunos lo llaman su galaxia, o lo que queda de su galaxia / vecindario / objeto. La mayoría de las galaxias son parte de un grupo de grupos de galaxias y así sucesivamente en un grupo de supergrupos, todos existentes en un universo formado por aproximadamente 2 billones de galaxias.

La gravedad hostil prevalece:

todo está o parece estar contrayéndose gravitacionalmente. Evidencia empírica y más obvia con respecto a los agujeros negros . Desde su posición central de densidad dentro de las galaxias , hasta la fusión de los agujeros negros ; su inmensa gravedad no es más evidente que por sus efectos sobre la luz . Un inmenso efecto gravitacional sobre la luz que sale es la apariencia de los “efectos”.

Durante la vida útil, el agujero negro es el último asalto hostil a la luz por gravedad. En exhibición por: no se escapa la luz. Existe la cara = sin cara agujero negro durante su vida útil.

La temperatura del entorno del universo , cualquier agujero negro no teme. El espacio en el que todos existen no es tal que la radiación / evaporación sea una consideración , ya que la radiación hacia una muerte lenta y fría es ciencia ficción hasta que es empírica. Desde el punto de vista empírico, hasta el momento los agujeros negros no irradian lo suficiente como para considerarlo, sino ficción para su vida útil.

Las circunstancias actuales , la realidad, tienen LIGO Open Science Center grabando agujeros negros fusionándose en lugar de terminar en la vida útil. El universo, los supercúmulos, los cúmulos y todas las galaxias exhiben lo mismo que los agujeros negros, una vida útil empleada en contraer al vecino para agruparse, supercúmularse con / ser un sistema natural, el universo. Y tenga en cuenta que el sistema natural continúa naturalmente , los sistemas no naturales no.

En resumen , tal vez la vida útil del agujero negro se pueda entender como se describió anteriormente. Y una vez entendido de acuerdo con la gravedad y la física, el agujero negro es un microcosmos de su macrocosmos, el universo. como se explica en The ToE.

douG

Ref / nota:

Definición de LIFE SPAN

VACIS

Documento # 6 de Snell’s ToE

Toe de Snell

El ToE- aproximadamente:

Si. Hipotéticamente

Nada puede escapar de un agujero negro, ¿verdad? Y si nada puede escapar, ¿debe seguir haciéndose “más grande”? No exactamente. Los científicos han presentado la teoría de que hay un tipo de radiación llamada radiación de Bekenstein-Hawking que se forma a partir de cierto tipo de reacción dentro de un agujero negro. No estoy claro sobre esos detalles, pero no son lo importante.

Básicamente, el agujero negro pierde una pequeña cantidad de masa a través de esta radiación, y esto se suma, lo que significa que eventualmente alcanza un punto donde la presión interna de tener tanta masa en tan poco espacio es más que su gravedad y explota en un Estallido de rayos gamma extremadamente caliente. Aparentemente.

Esto lleva muchos billones de billones (10 ^ 67 años para nuestro sol; eso es 1 y 67 ceros) de años, por lo que los científicos, que solo han estado comprobando durante cien años, tendrían que haber sido extremadamente afortunados de verlo. Se ha demostrado que algunos experimentos producen algo similar, pero obviamente todavía se está probando.

Fuente

Ellos si. Se “evaporan” con el tiempo. Se llama radiación de Hawking.

Déjame fangirl por un segundo aquí: Stephen Hawking es increíble. No solo descubrió que los agujeros negros se evaporan, sino que escribió libros tan simples y claros que yo en la escuela secundaria podría entenderlos. Probablemente sea, sin lugar a dudas, mi científico favorito. Ahora está jubilado y envejecido, pero sus libros de ciencia popular son encantadores. Si no los ha leído, ¡hágalo! Es astrofísico, estudia el universo mismo y ha despertado el amor de muchos niños por la física. Y él podría explicarlo muchísimo mejor que yo. Pero como él no está aquí, ¡lo intentaré!

De vuelta a los agujeros negros. Los agujeros negros son objetos que son tan densos, con tanta masa en un espacio tan pequeño que la luz no puede escapar de su gravedad. Cada agujero negro tiene un horizonte de eventos que lo rodea; El horizonte de eventos es el punto donde la luz ya no puede escapar del agujero negro. Por ejemplo, si aplastas la Tierra en un agujero negro, su horizonte de eventos sería de unos dos centímetros de ancho. Ingrese a esa región, y la luz ha salido del universo conocido: la información en la luz nunca puede volver a ingresar a la región fuera del agujero negro.

Todo el descubrimiento comenzó con la entropía. La entropía es la medida de cuán desordenado es un sistema, cuánta energía se pierde en el trabajo útil. Una bolsa mixta de Skittles tiene más entropía que una bolsa de Skittles separada por color, por ejemplo. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema siempre aumenta con el tiempo: las cosas se vuelven más desordenadas a medida que pasa el tiempo. Y un agujero negro no parece seguir ese principio, porque lo que tienen es mucha masa concentrada en un punto pequeño. Parece que debería tener cero entropía; todo lo que entra no puede volver a salir nunca más. Y ese es un comportamiento muy extraño, especialmente para alguien que ha crecido para confiar en la segunda ley de la termodinámica como algo confiable.

Lo que hizo Hawking fue descubrir cómo los agujeros negros emiten energía y por qué no están rompiendo esa segunda ley de la termodinámica.

Las partículas virtuales siempre están apareciendo y desapareciendo. Las partículas virtuales se crean en pares: una partícula y su antipartícula. Son opuestos exactos. Por lo general, se crean, luego se aniquilan entre sí y vuelve a cero. Es un poco como si tuvieras cero dinero; luego le pides prestado un dólar a otra persona para tener una deuda negativa de $ 1 y un activo de $ 1; y luego devuelves el dólar para volver a cero. Eso siempre está sucediendo. Y también ocurre cerca del horizonte de eventos de un agujero negro.

Cuando se crean partículas virtuales cerca de un horizonte de eventos, de vez en cuando una de las dos partículas caerá en el agujero y la otra se escapará. Eso hace que la partícula que escapó sea “real”; puede durar ahora; Ya no es virtual. Y la energía que la creó se toma del agujero negro, haciendo que el agujero negro sea mucho más pequeño. Imagine que mientras retiene su dólar prestado, alguien corre y se lo quita, dejándolo con una deuda de $ 1. Esa es la radiación de Hawking.

La radiación de Hawking le da temperatura a los agujeros negros. Cuanto más grandes son, más baja es la temperatura y más lentamente se evaporan. Si son más bajas en temperatura que el espacio a su alrededor (los agujeros más grandes tienden a ser), entonces caerá más luz de la que logran irradiar a través de la radiación de Hawking, y hay que esperar hasta que el universo se expanda y se enfríe por debajo de su superficie. temperatura antes de que empiecen a disminuir. Pero, eventualmente, sucede.

A medida que el agujero negro se hace más pequeño, comienza a irradiarse más y más enérgicamente. Las ondas de radio se convierten en luz visible; la luz visible va a los rayos gamma. A medida que el agujero se vuelve muy pequeño, se evapora por completo, en una explosión de rayos gamma. Todavía no sabemos exactamente qué le sucede en ese momento o por qué, porque eso está en el lugar confuso entre la gravedad y la mecánica cuántica que todavía estamos tratando de desfuzzizar. ¿Mejor conjetura? El agujero negro, después de haber irradiado toda su masa, simplemente se desvanece.

No.

El modelo de agujeros negros de Hawking predice que irradian energía y, por lo tanto, eventualmente se “evaporarán” a través de la radiación de Hawking. Sin embargo, el modelo de Hawking depende de la termodinámica del horizonte de eventos.

Einstein razonó correctamente que los horizontes de eventos de agujero negro son imposibles porque requerirían tiempo infinito para formarse. Ciertamente, ninguno ha tenido tiempo de formarse en nuestro universo.

La dilatación del espacio-tiempo a lo largo y en la superficie de la materia colapsada no tiene límites. Antes de que se forme un horizonte de eventos, el espacio a su alrededor se dilatará infinitamente. Cada punto en el espacio estaría infinitamente lejos y cualquier materia que cayera al horizonte de eventos habría recorrido una distancia infinita.

Los agujeros negros no tienen fondo.

Si. Especialmente si pasan largos períodos de tiempo sin alimentarse.

Pero aún así, un agujero negro normal. Un agujero negro estelar puede tardar miles de millones de años en disiparse. Y se cree que los agujeros negros supermasivos tardarían 10 ^ 60 años en disiparse por completo. Eso es más tiempo que la era actual del universo.

Sí, ya que con el tiempo liberan algo llamado radiación de Hawking, que es causada por la interacción de la luz detrás del horizonte de eventos. Durante millones de años, esto desgasta el agujero negro, y si el agujero gira, libera radiación aún más rápido. Como resultado, los agujeros negros desgastan las horas extras.

Todo en el universo tiene una vida útil. Cada objeto, incluido el agujero negro, se crea / forma en una etapa, se mantiene durante un tiempo y se destruye / desintegra al final de su vida. Un agujero negro es como cualquier otro cuerpo macro. Excepto por su extremadamente grande contenido de materia en 3D, no tiene propiedades misteriosas. Ver; http://vixra.org/abs/1310.0195 . ‘MATERIA (reexaminada)’ http://www.matterdoc.info

Esta es tu oportunidad de tener una buena lectura. El libro de Leonard Susskind ‘The Black Hole War’ es un relato bien escrito de su batalla con Stephen Hawking sobre un tema científico que Hawking trajo a colación. Incluye una buena explicación fácil de la vida de un agujero negro también.

Tienen una vida útil pero ninguna comenzará a envejecer hasta que el universo tenga una temperatura de radiación de fondo cósmica de microondas que esté mucho más cerca de cero kelvins de lo que lo hace ahora. Lee el libro y descubre por qué.

Bueno, hay algunas respuestas que simplemente no puedes encontrar con la ciencia y tienes que imaginar. Y en mi opinión, tiene una vida útil. Porque la ciencia ha demostrado que todo lo que se crea, seguramente lo elimina. (Perdón por mi gramática)

Sí, según las radiaciones de Hawking, los agujeros negros tardan MUCHO tiempo en evaporarse.