¿En qué momento durante el colapso de una estrella masiva en un agujero negro tendrá una temperatura más fría que el espacio?

Es un tanto engañoso pensar en la formación de un agujero negro como un proceso de pérdida de calor. No se pierde calor … más bien, lo que entra en juego es un corrimiento al rojo relativista extremo a medida que la estrella colapsa.

Cuando ocurre ese colapso, sucede extremadamente rápido. Si el progenitor es una estrella de neutrones con un diámetro de 20 km o más, el colapso tendrá lugar en menos de una décima de milisegundo. O para ser precisos, en menos de una décima de milisegundo, el progenitor se desvanecerá de la vista, cualquier luz proveniente de él se desplazará al rojo a un ritmo exponencialmente creciente.

Nuevamente, no significa que el objeto pierda calor. Significa que el objeto parece más frío debido al desplazamiento al rojo gravitacional. Pero esto nos lleva al área muy interesante de cómo uno incluso define la temperatura en el contexto de la teoría de la relatividad, especialmente la relatividad general. ¿Depende del observador? ¿O es intrínseco al objeto? Si pienso en la temperatura como algo intrínseco, es decir, como algo que se mide en un marco de referencia co-móvil en el que la mayor parte del objeto está en reposo (de modo que toda la energía cinética es interna), no hay caída de temperatura en absoluto. Es decir que si cayeras junto con el material de la estrella de neutrones hacia el horizonte de sucesos, no observarías ningún enfriamiento. Solo observadores distantes ven una aparente caída de temperatura.

Esto fue previamente preguntado y respondido:

¿Cuál sería la temperatura en el núcleo de un agujero negro? Si las estrellas están siendo absorbidas por dentro, el borde estará muy caliente, por supuesto, pero ¿qué sucede después de que las estrellas se rompen?

Puede estar confundiendo la radiación de Hawking con la temperatura en otros sentidos. La radiación de Hawking es insignificante para los agujeros negros tan masivos.

La materia en un núcleo estelar colapsante es extremadamente caliente y se calienta más. Este calor simplemente se vuelve irrelevante para el mundo exterior cuando los fotones ya no pueden escapar.

More Interesting

¿Qué son los agujeros de gusano de concha delgada y gruesa?

¿Cómo apareció el agujero de gusano cerca de Saturno?

¿Es posible crear un agujero negro, y si es así, qué pasaría?

¿Estar cerca de un agujero negro te haría inmortal?

En Interstellar (película de 2014), ¿por qué el planeta de Miller no cae en el agujero negro como en el campo gravitacional?

¿Qué tan probable es que vivamos en un universo fractal donde los puntos internos de densidad infinitesimal (es decir, agujeros negros) están en otro universo?

¿Qué sucederá si una estrella de neutrones está dentro del rango efectivo de un agujero negro del mismo tamaño?

¿Qué causa la expulsión de una corona de agujero negro?

En el agujero negro, ¿por qué la luz incluso se escaparía si no hay materia en el agujero negro a través del cual se pueda reflejar la luz?

¿Por qué existe la gravedad? ¿Cómo puede la materia que tiene masa atraer otra materia / atracción gravitacional (incluso si es muy pequeña en comparación con un agujero negro / planeta / un objeto que es muy pesado)?

¿Puede describirse un Blackhole como materia con una masa no igual a cero pero que viaja a la velocidad de la luz? (Lea los detalles)

Si ocurre una gran crisis, ¿qué pasará con un agujero negro?

¿Pueden los agujeros de gusano actuar como máquinas del tiempo?

¿Por qué se supone que la singularidad en el modelo Big Bang era más pequeña que un átomo (más detalles a continuación)?

Cómo calcular la tasa de evaporación del agujero negro