¿Cómo funciona el tiempo cuando te acercas a un agujero negro?

La forma en que funciona el tiempo a medida que se acerca a un agujero negro depende del marco de referencia. Para aquellos en un cohete que se dirigen hacia el horizonte de eventos de un gran agujero negro, el tiempo les parecería tan emocionante como de costumbre. Incluso cuando cruzaron el horizonte de eventos, el tiempo correrá normalmente desde su punto de vista. Tampoco se sentirían de manera diferente, hasta que las fuerzas de marea comiencen a notarse.

(Esto solo ocurriría cuando estuvieran lo suficientemente cerca de la singularidad como para que la fuerza de la gravedad en sus pies fuera menor que en la cabeza, suponiendo que primero se dirijan hacia la singularidad).

Pero es muy diferente desde el punto de vista de un observador que no se mueve hacia el agujero negro. Este observador vería que el tiempo se ralentiza para aquellos en la nave espacial. Y cuanto más se acerque la nave al horizonte de eventos, más lento parecerá pasar.

Eventualmente, el observador vería el tiempo pasar tan lentamente que el observador nunca vería la nave espacial pasar el horizonte de eventos. Simplemente vería que la nave comenzaba a extenderse sobre la superficie del horizonte de sucesos. La luz de la nave también se oscurecería, porque se está ‘desplazando hacia el rojo’ hacia las frecuencias más bajas del espectro EM. Y en algún momento, la nave sería invisible para el observador.

Si esto suena extraño, no me culpes, culpa a Albert Einstein, quien ideó la Teoría General de la Relatividad.

Si la aceleración es equivalente a la gravitación, se deduce que las predicciones de la relatividad especial también deben ser válidas para campos gravitacionales muy fuertes. La curvatura del espacio-tiempo por la materia, por lo tanto, no solo se extiende o reduce distancias, dependiendo de su dirección con respecto al campo gravitacional, sino que también parece ralentizar el flujo del tiempo. Este efecto se llama dilatación del tiempo gravitacional. En la mayoría de las circunstancias, dicha dilatación del tiempo gravitacional es minúscula y apenas observable, pero puede volverse muy significativa cuando el espacio-tiempo es curvado por un objeto masivo, como un agujero negro.

Un agujero negro es la materia más compacta imaginable. Es un objeto extremadamente masivo y denso en el espacio que se cree que está formado por una estrella que se derrumba bajo su propia gravedad. Los agujeros negros son negros, porque nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su extrema gravedad. La existencia de agujeros negros aún no está firmemente establecida. Los grandes avances en la computación solo ahora permiten a los científicos simular cómo se forman, evolucionan e interactúan los agujeros negros. Están apostando por instrumentos poderosos ahora en construcción para confirmar que estos objetos exóticos realmente existen.

En realidad, el tiempo es un concepto de física. Y lo básico que sabemos sobre el agujero negro es que todas las leyes de la física o la física en sí se descomponen cuando entras en un agujero negro. Pero sí, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita (aunque puedes tener un buen debate sobre la última oración: p)

El tiempo comienza a ser más lento y más lento a medida que uno se acerca al agujero negro debido a la distorsión gravitacional del espacio-tiempo. Cuando uno alcanza el horizonte de eventos, el tiempo se detiene (se detiene por completo)

El tiempo se ralentiza cuando un observador observa una nave espacial tripulada que se acerca a un agujero negro hasta que parece detenerse y parece que nunca entra. Mientras que la persona en la nave espacial tripulada que está entrando en el agujero negro no nota ningún cambio. Ese es el efecto del tiempo. El efecto de la gravedad es una historia diferente. A medida que te acercas, te vuelves como un espagueti en el que la parte más cercana de un objeto se estira más que la parte más lejana debido a la gravedad extrema.

Nada inusual le sucede a su reloj cuando se acerca a un agujero negro.
Pero cuando miras al universo y a tus amigos que se quedaron lejos, verás que sus relojes se aceleran hasta el infinito.

Tus amigos que te observan desde lejos ven que tu tiempo se ralentiza hasta que se detiene en el horizonte del agujero negro.

Si hablamos de agujero negro, lo primero que debemos tener en cuenta es que ninguna teoría sobre el negro es segura, así que lo que entiendo después de leer sobre este tipo de teorías es que el espacio y el tiempo están unidos entre sí, lo que creo es que el espacio funciona como una plataforma para el tiempo, y el espacio no tiene valor sin el tiempo, deberíamos explicarlo como si cada parte del espacio compartiera la misma cantidad de tiempo en todas partes y esa es la regla entre sus vínculos.

Por ejemplo, si hay 10 kg de tiempo en 1 pie cuadrado del espacio y toma una hora terrestre para completar el flujo, ya que ambos están unidos, incluso si el espacio es atraído por cualquier masa (energía), el tiempo no aumentará Su cantidad se debe al vínculo, pero ahora llevará más tiempo completar el flujo, creo que esa es la razón detrás de la dilatación del tiempo, no sé qué está sucediendo en los campos científicos más grandes de los investigadores para encontrar la verdadera razón. Lo que creo que es la verdadera razón podría ser similar a esta, y sobre el agujero negro, creo que cuando ocurre una gran distracción en el espacio como super nova, se rompe el vínculo entre el espacio y el tiempo y así es como se hace un agujero negro (eso es creo que no sé lo que dice la NASA) así que ahora puedes adivinar tu respuesta, lo que tu mente te dicte …

Sí, pero el tiempo viaja a un ritmo estúpidamente lento debido a la atracción gravitacional, una hora en órbita alrededor de un agujero negro, tal vez años en la tierra.

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