¿Se puede mover un agujero negro?

No, al menos no por medios artificiales.

Si dos agujeros negros se acercan lo suficiente como para que sus umbrales de eventos se superpongan, generalmente se fusionan creando un agujero negro “más grande”, con un umbral de eventos colectivo más amplio (horizonte). La física newtoniana se rompe mucho antes de que los dos cuerpos vacíos se encuentren, debido a distorsiones del continuo tiempo / espacio insondable hace 300 años.

Einstein puede acercarnos mucho más, pero incluso su física teórica se desmorona una vez que dos cuerpos de una masa suficiente para contorsionar el tejido mismo de la membrana del tiempo / espacio teseractial sobre la que ambos descansan. La función gravitacional es un fenómeno extraño en este universo, por decir lo menos. Si los umbrales de los eventos no se superponen, dos masas extremas se dispararán uno a otro de los campos gravimétricos del otro y convertirán una cantidad diferencial de sus respectivas energías temporales en velocidad espacial. Tal ocurrencia natural puede alterar la trayectoria / posición de un agujero negro en / a lo largo de la membrana tesseractial que comprende el universo. Pocas estrellas, y mucho menos gigantes gaseosos, planetas rocosos o sus habitantes, tendrán incluso una pequeña voz sobre cómo podría desarrollarse tal escenario.

¿Mover un agujero negro? Nuestro Sol sería afortunado de sobrevivir a tal encuentro ……

¡En cuanto a nosotros, carga tus pistolas de agua!

Sí puedes, aunque solo con dificultad, por supuesto. Los agujeros negros siguen a la geodésica como cualquier otra cosa en caída libre (su posición no está “establecida” por algo que considera que la geodésica es “estacionaria” o “en movimiento”) por lo que responden a la gravitación. Las ondas gravitacionales se detectaron primero provenientes de un par de agujeros negros que estaban orbitando entre sí y luego colisionaron, y en general cuando un agujero negro tiene una estrella compañera, se orbitan entre sí alrededor de su centro de masa común. Si pudieras mover las estrellas, podrías mover el agujero negro moviendo a su compañero.

Creo que, como comentó una persona en el siguiente enlace, los agujeros negros cargados también responden a los campos electromagnéticos, pero he tenido problemas para encontrar una fuente experta para confirmar que: ¿Hay alguna forma de mover un agujero negro? Me parece que deberían responder a los campos electromagnéticos porque el campo eléctrico del agujero negro puede ejercer fuerza sobre las cargas (transporte de impulso) y sospecho que el movimiento del agujero negro en sí conserva ese impulso. Pero no tengo un análisis riguroso.

Si. Se puede mover un agujero negro. Los agujeros negros tienen que ver con las altas fuerzas gravitacionales que ejercen sobre los objetos relativos que los rodean. Entonces, ¿cómo sé que puedo mover un agujero negro? Eso realmente plantea otra pregunta. Si arrojo una manzana hacia arriba, caerá hacia la tierra debido a la gravedad. Fácil verdad? Aquí está la pregunta, ¿la Tierra también cae hacia la manzana? La respuesta es sí. Piénselo de esta manera, la gravedad es en realidad una fuerza que hace que los objetos con masa se fusionen entre sí durante un largo período de tiempo. ¿Qué pasa si es un corto período de tiempo? Al menos los acerca más el uno al otro. De hecho, si dejas un par de dados a 1 cm de distancia entre sí en el espacio, colisionarán en el transcurso de media hora, dependiendo de la masa de los dados. Eso trae algo más, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Que se relacionan con la conservación de la energía, la materia y el impulso. Entonces, ¿qué sucede cuando una estrella enorme se acerca a un agujero negro? Para comenzar, el agujero negro intentará alejar esa estrella. Recuerda lo que dije, cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Por lo tanto, el agujero negro es relativamente, empujándolo a sí mismo desde el principio también. Entonces, en cierto sentido, el agujero negro se mueve a través del espacio y cambia su ubicación en relación con otros objetos que hay.

Ahora que lo tienes, avísame si tienes algo más.

La observación de LIGO de las ondas de gravedad estaba observando dos agujeros negros que se formaban espirales entre sí para convertirse en un solo agujero negro. Ambos agujeros negros giraban en espiral alrededor del centro de masa común a velocidades increíbles justo antes del evento de fusión que fue observado por LIGO.

La pregunta es otra pregunta más profunda: dado que el tiempo debería detenerse en la singularidad de un Agujero negro, ¿cómo puede moverse un Agujero negro? A esta pregunta no tengo respuesta.

Dado que nada puede escapar de un agujero negro, ¿cómo escapó parte de la masa (aproximadamente 3 masas solares) de los agujeros negros en la energía de las ondas de gravedad?

Por supuesto, tiene masa y se puede mover como cualquier otra cosa. No es estático como el supuesto Aether que los físicos hace 100 años pensaban que existía. De lo contrario, los agujeros negros nunca podrían combinarse o colisionar, lo que sabemos que sucede con LIGO.

Sí, aunque necesitarías otro objeto con masa comparativa para hacerlo. El objeto y el agujero negro se unirían si estuvieran lo suficientemente cerca y luego, el agujero negro se movería.

Como sabemos que toda nuestra galaxia se mueve a unos 300 km / s a ​​través del medio intergaláctico, y todo nuestro cúmulo local se mueve a 600 km / s, por lo que es posible que el agujero negro también se mueva. Y en relatividad tomamos uno como estacionario para comparar otros objetos.

También sabemos que forma la primera ley de movimiento de Newton que establece que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, y un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por lo tanto, podría ser que la explosión de cualquier estrella masiva provoque el movimiento del agujero negro u otra cosa.

No.

A si encontramos una manera de mover una estrella, entonces un agujero negro sería el mismo caso, ya que son muy similares. Quizás al usar fuerzas gravitacionales cinéticas (que aún no hemos descubierto cómo usar) podríamos moverlas. Sin embargo, es muy complicado, no solo son inmensamente pesados, sino que están más o menos grabados en el espacio-tiempo mismo.

Todo lo que existe se mueve, así que sí. Incluso hay agujeros negros teóricos que se mueven en el sentido en que probablemente estés pensando.

La caza está en marcha para los agujeros negros ‘Rogue’

Sí, eso es lo que los científicos han estado observando. todo se mueve a diferentes velocidades, incluso el sol.

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