¿Se mueven los agujeros negros?

Las singularidades no están “atascadas” en ningún lado. Se mueven como cualquier otro cuerpo celeste a través del espacio.

Sí, los agujeros negros se mueven. De hecho, hay uno conocido como GRO J1655-40 , que atraviesa el espacio a una velocidad de 400,000 kilómetros por hora. Esa velocidad es cuatro veces más rápida que la velocidad promedio de las estrellas en ese vecindario galáctico. La razón más probable de la velocidad puede haber sido la patada explosiva de una supernova, uno de los eventos más titánicos del universo. * Aparentemente, los agujeros negros supermasivos que se cree que se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias grandes no van a ninguna parte. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las galaxias enteras se están moviendo, y la Vía Láctea, por ejemplo, se está moviendo a unos 300 km / s a ​​través del medio intergaláctico, el agujero negro supermasivo en el centro y todo.

* Tales agujeros negros de rápido movimiento son el resultado de explosiones de supernovas: la única forma en que se hacen tales agujeros negros de masa estelar es mediante la implosión del núcleo de una estrella cuando muere. La implosión envía una onda de choque que desgarra el resto de la estrella como una supernova. Si el núcleo superviviente es mayor de 3,5 veces la masa de nuestro Sol, ninguna fuerza puede detener el colapso, y se reducirá a una singularidad infinitamente pequeña y densa. A veces, la fuerza de la explosión de supernova puede enviar el agujero negro a toda velocidad por el espacio.

Aunque son muy densos, los agujeros negros se mueven alrededor de la lámina de espacio-tiempo.

El movimiento podría ser …

  1. Debido a la expansión del universo , en cuyo caso el agujero negro se moverá linealmente en ausencia de la influencia de otros cuerpos grandes.
  2. Su revolución en torno a un agujero negro aún más grande , como un agujero negro supermasivo, que se teoriza para soportar galaxias. Si Black Hole está presente dentro de una galaxia, definitivamente girará en torno al centro del campo gravitacional.

  3. Debido a la influencia de otros cuerpos grandes , como Neutron Star u otro Black Hole. Ambos cuerpos grandes se orbitarán entre sí hasta que choquen o, en casos especiales, incluso podrían seguir orbitando entre sí sin colisión.

El último punto es también un concepto fundamental utilizado para detectar ondas gravitacionales.
Einstein teorizó que dos agujeros negros que orbitan entre sí producen ondas gravitacionales masivas. Después de su detección por LIGO, se demuestra que existen ondas gravitacionales, lo que demuestra que las ondas en el espacio-tiempo se deben al movimiento de Black Hole.

Entonces, los agujeros negros se mueven .

Como si los agujeros negros no fueran lo suficientemente aterradores, ¡ahora parece que pueden moverse y pueden moverse rápido!

Un agujero negro supermasivo que pesa millones de veces la masa del sol se mueve a través del espacio a una velocidad enorme. Se cree que las ondas gravitacionales que son ondas en la estructura del espacio predichas por Albert Einstein, pueden ejercer una fuerza extremadamente poderosa en las condiciones adecuadas. su galaxia anfitriona a una velocidad de varios millones de millas por hora. Los astrónomos especulan que el agujero negro colisionó y se fusionó con otro agujero negro y recibió una potente patada de retroceso de la radiación de la onda gravitacional. El hallazgo sugiere que grandes agujeros negros pueden estar deambulando sin ser detectados en la inmensidad del espacio. Dos galaxias deben haber colisionado, y que los agujeros negros supermasivos en el centro de cada galaxia también colisionaron. A su vez, los dos agujeros negros se fusionaron para formar un solo agujero negro que retrocedió de las ondas gravitacionales causadas por la colisión interestelar. Fue la fuerza de esta colisión la que proporcionó la fuerza suficiente para sacar el agujero negro de la galaxia.

Aunque el agujero negro se dirige aproximadamente en nuestra dirección, está a una distancia “segura”, a 6,000 a 9,000 años luz de distancia, en la dirección de la constelación Scorpius.

Una estrella envejecida y evolucionada gira alrededor del agujero negro, completando una órbita solo cada 2.6 días. El agujero está devorando lentamente a la estrella compañera, que aparentemente sobrevivió a la supernova que originalmente creó el agujero negro. Este proceso produce chorros en forma de soplete que se alejan del agujero negro a una fracción significativa de la velocidad de la luz.

En cuanto al agujero negro en sí, actualmente está viajando a través de las profundidades del espacio entre galaxias, permaneciendo en gran parte invisible para nosotros ya que ha consumido todo el gas que lo rodeaba cuando fue arrojado fuera de su galaxia anfitriona.

El consumo de los gases circundantes por el loco agujero negro. Chico, ¿no tiene hambre? 😀


El soplete como chorros liberados por el loco agujero negro mientras come su propia estrella compañera. RIP estrella.


Fuente: http://www.chandra.harvard.edu

R: Los agujeros negros pueden moverse por el espacio. Los agujeros negros realmente masivos en los centros de las galaxias permanecerán allí a menos que ocurra algo catastrófico, como una colisión directa entre dos galaxias.
Los agujeros negros mucho más pequeños formados por las explosiones de estrellas pueden moverse con bastante rapidez porque reciben una patada de la explosión. Ver, por ejemplo:
http://hubblesite.org/newscenter
Los astrónomos saben sobre el movimiento rápido de este agujero negro porque tiene una estrella compañera cercana que se está separando lentamente por la gravedad del agujero negro. Los agujeros negros que se mueven rápidamente y vuelan solos serán esencialmente imposibles de detectar, ya que el espacio es muy grande y se encontrarán con otros objetos muy raramente. Solo las estrellas más masivas producen agujeros negros, y tales estrellas son raras, por lo que no hay necesidad de preocuparse por un agujero negro deshonesto que se dirija hacia el Sistema Solar.

¡Si! Absolutamente. Los agujeros negros se mueven como cualquier otra materia en el universo. Lo sé, es extraño pensar en eso; Un agujero en movimiento. No solo pueden moverse, pueden moverse RÁPIDO. Muy, muy rápido. Millones de millas por hora rápido. La mayoría de los agujeros negros comienzan a moverse tan rápido como resultado de una colisión o una falla cercana con otro agujero negro.

A medida que los agujeros negros se mueven por el espacio, engullen casi todo lo que pueden. El tamaño del agujero negro es irrelevante. Todos los agujeros negros pueden moverse, incluso los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Los agujeros negros también giran. Además, muy rápido. Pueden girar a casi la velocidad de la luz. Debido a que giran tan rápido, pueden distorsionar el espacio-tiempo a su alrededor. Haciendo una nueva capa extraña de agujeros negros llamada Ergosphere.

Anatomía de un agujero negro giratorio:

Aquí está esta agradable animación para ayudar a explicar la ergosfera y sus usos un poco más: la bomba del agujero negro y las civilizaciones del agujero negro

Fuentes: ¿Se mueve un agujero negro a través del espacio? ¿Qué pasa con otras cosas a su alrededor?

Agujeros negros en movimiento?

Aquí está la idea errónea más profunda en física.

Búscame el agujero negro más grande del Universo y lo moveré por ti. Mejor aún, aprende a moverlo tú mismo.

Paso 1: ubica el agujero negro
Paso 2: Camina hacia él (o en cualquier dirección)
Paso 3: felicítate, el agujero negro ahora se está moviendo a través del espacio.

Es completamente erróneo, un profundo malentendido de la física, pensar que lo anterior es un truco, que realmente eres tú quien se mueve y no el agujero negro. Tal fue el error de Aristóteles y la base sobre la cual se construyó la mecánica clásica y la física relativista.

El movimiento relativo es una ilusión profundamente arraigada, que tal vez se formó durante la evolución de los homínidos en las sabanas de África, donde se vio que la tierra y las montañas estaban en un estado de reposo absoluto, o tal vez incluso más profundo, el esquema mental utilizado por los organismos para tener un Mapa intuitivo de su entorno.

Además, debe tenerse en cuenta que todos los objetos de caída libre, agujeros negros, agujeros de gusano, escritores de Quora y pelotas de tenis, todos siguen la geodésica del espacio-tiempo. Un agujero negro y una estrella orbitarían en su centro de masa tal como lo hacen la Tierra y la Luna y no hay nada especial o diferente sobre el movimiento de un agujero negro que lo que hay con cualquier otra cosa.

  1. Encuentra un agujero negro
  2. Imagine un observador estacionario con respecto a este agujero negro
  3. Acelere este observador a 10 m / s del agujero negro (con respecto a su marco anterior)
  4. Pregúntale a este observador cómo se ve el agujero negro
  5. Ven un agujero negro alejándose de ellos a 10 m / s
  6. Este agujero negro se mueve a 10 m / s.
  7. Repita con un observador moviéndose a 20 m / s, 20,000 m / sy [matemáticas] c-1 [/ matemáticas] m / s
  8. Los agujeros negros pueden moverse

“¡Pero Jack!”, Te escucho llorar, “¡Eso no cuenta! El observador no mueve el agujero negro ”

A lo que respondo: ¿has oído hablar de esta pequeña cosa llamada “la teoría de la relatividad”?

No hay marcos de referencia especiales.

El marco en el que el agujero negro se mueve a 10 m / s es exactamente tan válido como el que se mueve a 20,000 m / s, que a su vez es tan válido como aquel en el que el agujero negro es estacionario.

El movimiento es una propiedad relativa .

Si puede definir algo como moverse con respecto a un agujero negro, entonces un agujero negro también se mueve con respecto a esa cosa.


Esto ignora el hecho de que puede acelerar los agujeros negros utilizando efectos gravitacionales o efectos electromagnéticos en el caso de un agujero negro cargado (agujeros negros de Kerr-Newman o Reissner-Nordstrom).

Los agujeros negros no son mágicos, solo son cosas realmente pesadas.

Dentro del horizonte de eventos, suceden cosas extrañas , pero fuera de ese radio. Básicamente son como cualquier otra masa y se comportan en consecuencia.

Los agujeros negros pueden ser atraídos a otros agujeros negros, a otras estrellas: ¡demonios, si estuvieras flotando en el espacio cerca de uno, al caer hacia él, caería hacia ti!

Los agujeros negros no son mágicos.


Entonces sí, no solo puede acelerar los agujeros negros utilizando medios “convencionales”, sino que la teoría de la relatividad ha incorporado fundamentalmente el concepto de que todo se puede mover, moviéndose usted mismo .

Este es un principio físico fundamental.

Se siente como hacer trampa, pero en realidad es realmente importante.

Recuerde: cuando especifica que algo se está “moviendo” con cierta velocidad, no tiene ningún sentido a menos que especifique con qué se mide este movimiento.

Sí, los agujeros negros pueden moverse

Los agujeros negros se forman a partir de las estrellas, que generalmente son parte de una galaxia. Al estar en una galaxia, generalmente giran alrededor de su centro. Entonces, cuando se forma un agujero negro a partir de tales estrellas, continuaré girando a lo largo del centro

Un mejor ejemplo sería la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea, en la que predecimos que Andrómeda y la Vía Láctea están en un camino de colisión entre sí. Como sabemos, ambas galaxias tienen agujeros negros súper masivos en sus centros que se mueven uno hacia el otro. Entonces, en resumen, sí, los agujeros negros pueden moverse

Si.

Un ejemplo es un sistema binario de agujeros negros.

(impresión del artista)

Girarán en torno a un centro común, se acercarán y se fusionarán emitiendo una onda gravitacional durante todo el proceso. (ya que los objetos masivos de oscilación / aceleración en el espacio-tiempo pueden crear ondas en el espacio-tiempo de acuerdo con la teoría general de la relatividad.

Evidencia:

Estas ondas gravitacionales pueden ser detectadas por detectores como LIGO y VIRGO.

LIGO y VIRGO pueden detectar ondas gravitacionales tan increíblemente débiles que solo aquellas creadas por la colisión o fusión de objetos muy masivos como estrellas de neutrones y agujeros negros. Muy recientemente, se pudieron detectar varias ondas de este tipo.

Ondas gravitacionales de una fusión binaria de agujeros negros observada por LIGO y Virgo

Lista de observaciones de ondas gravitacionales – Wikipedia

Entonces sí, los agujeros negros pueden moverse.

Sí, los agujeros negros pueden atravesar de un lugar a otro. Algunas posibles razones podrían ser las siguientes (recuerde que todavía no sabemos cómo se forman los agujeros negros masivos en nuestro Universo, por lo que estas son algunas especulaciones):

  1. Cuando un “agujero negro” nace en el punto final de la vida útil de una estrella masiva, es muy posible que el agujero negro bebé sufra una “patada” en una dirección particular si la explosión catastrófica de supernova no es simétrica. Sabemos acerca de tales posibles “patadas” impartidas durante la formación de otra clase de “muertos”, aunque estrellas exóticas conocidas como estrellas de neutrones a partir de observaciones de rayos X, infrarrojos, etc., en las que la estrella de neutrones zumba más allá del medio interestelar a velocidades alucinantes.
  2. Otra posibilidad es la formación de un sistema binario de agujeros negros. Sabemos que tales sistemas existen, gracias a la detección directa de ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros masivos (ondas gravitacionales detectadas 100 años después de la predicción de Einstein). ¡Cómo surgen estos sistemas es una pregunta abierta!
  3. Inferimos de las observaciones sobre la existencia de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, incluida nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. También sabemos que las galaxias están en movimiento y nuestra galaxia está en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda. Entonces, estos agujeros negros supermasivos atraviesan junto con su galaxia anfitriona.

Los agujeros negros se mueven en relación con otras cosas en el Universo. Hemos observado la radiación emitida por su rápido giro. La estrella masiva que forma un agujero negro debido al colapso gravitacional después de que consume todo su material fusionable estaba girando antes de comenzar a supernova. A medida que se colapsa, ese impulso de rotación se concentra, al igual que el giro de un bailarín de hielo aumenta cuando jalan sus brazos y piernas cerca de su centro o rotación. La rotación muy rápida de un agujero negro central parece ser lo que impulsa la enorme emisión de radiación de un cuásar. Ver: El movimiento de los agujeros negros alimenta las luces más brillantes del universo, según un estudio

Los agujeros negros también se mueven en relación con la galaxia que los contiene al igual que la estrella que sufrió un colapso gravitacional para formarlos se movió antes de que su combustible nuclear se apagara y cayera hacia adentro. Finalmente, las galaxias se mueven una con respecto a la otra, y la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, contienen un agujero negro supermasivo sobre el que está orbitando toda la galaxia. La Vía Láctea y nuestra galaxia vecina más cercana, Andrómeda, se están moviendo una hacia la otra. Ahora están separados por 2.2 millones de años luz, pero colisionarán en unos 4 mil millones de años y sus agujeros negros supermasivos se fusionarán.

No hay tal cosa como ‘estacionaria’ en el espacio. Los agujeros negros se forman cuando explotan estrellas masivas, lo que se conoce como supernova. Esta explosión es más que suficiente para lanzar el agujero negro recién formado al espacio a una velocidad muy alta. Incluso esos agujeros negros masivos en el centro de las galaxias se mueven a medida que toda la galaxia se mueve a través del espacio. Como el espacio mismo se está expandiendo, todo tiene que moverse.

  • Si. Todo está en movimiento en el espacio desde alguna perspectiva. El espacio mismo está en movimiento, de hecho. Un agujero negro no es diferente de cualquier otro cuerpo de masa que esté sujeto a fuerzas gravitacionales. Es bastante plausible, entonces, los agujeros negros de masa estelar podrían fácilmente ser azotados en el espacio intergaláctico (al acercarse demasiado al horizonte de eventos) al igual que algunas estrellas son por agujeros negros supermasivos (SMBH). Las estrellas intergalácticas con suficiente masa también pueden formar agujeros negros, y cualquiera si estos objetos pueden y eventualmente encontrarán su camino hacia otra galaxia, como la nuestra. Hay y se estima que 8000 agujeros negros deshonestos que atraviesan nuestra galaxia en este momento.

Un agujero negro actúa exactamente igual que cualquier otro cuerpo físico cuando se trata de fuerzas. No es un punto fijo, sino simplemente una forma de materia EXTREMADAMENTE densa. Digamos que el Sol se transformó en un agujero negro, sin nova, sin reducción de masa, simplemente convertido directamente en un agujero negro.

Los planetas serían absorbidos debido a la gran cantidad de gravedad, ¿verdad?

¡Incorrecto! Los planetas seguirían orbitando exactamente igual que ahora.

El Sol también continuaría orbitando el centro de la Vía Láctea como lo hace ahora, que es un agujero negro supermasivo.

Los agujeros negros, a pesar de ser tan extremadamente poderosos, siguen siendo cuerpos normales en relación con la Física, se aplican todas las leyes, solo tienen una densidad más alta que la de cualquier otra cosa en el universo.

Un agujero negro tiene mucha masa. Es tan pesado que incluso las grandes estrellas tienen una influencia gravitacional insignificante sobre él. No se mueve en un sentido medible como lo hace la Tierra alrededor del sol.

Sin embargo, a medida que el espacio se expande, todo se mueve, aunque sea por una causa diferente. En ese sentido, los agujeros negros se mueven. Pero son demasiado grandes para ser arrastrados por la fuerza gravitacional de cualquier otro objeto.

Han ocurrido fusiones de agujeros negros, lo que sugiere que lo único que puede atraer un agujero negro de manera medible es otro agujero negro. En este caso, se mueven.

Entonces, sí, los agujeros negros pueden moverse a través del espacio, pero la mayoría de las cosas no son lo suficientemente grandes como para hacer que lo hagan.

Si. Las galaxias rotan por una cosa. El movimiento es relativo, es cierto, y no hay marcos preferidos, es cierto, pero hay descripciones preferidas.

Claramente, si estoy en el espacio profundo y disparo mis motores hacia la Tierra, no es una conclusión razonable que haya causado que toda la Tierra se mueva en mi dirección. Entonces, ¿cómo introducimos causa y efecto en la relatividad? El plan más simple es describir la Tierra + la nave espacial como un sistema combinado y definir su centro. Esto se conservará y puede ser masa, momento o energía, mientras que estos permanecen constantes.

El centro de impulso permanecerá fijo y ubicado casi en el centro de la tierra. Por lo tanto, la nave espacial puede concluir con seguridad que no causó que la Tierra se moviera, pero puede asumir el concepto de que causó su propio movimiento y sus consecuencias. A partir de eso, también concluye la ubicación del centro de masa, y la energía química que quema puede equipararse con su presunta propiedad de la energía cinética que adquiere en relación con ese punto fijo.

Los agujeros negros pueden moverse a través del espacio. Los agujeros negros realmente masivos en el centro de las galaxias permanecerán allí a menos que ocurra algo catastrófico, como una colisión directa entre dos galaxias.

CATASTROPHIC: es una palabra fuerte para cosas terribles, dañinas y devastadoras. Tornados, huracanes, terremotos y tsunamis son eventos climáticos catastróficos. Una depresión es catastrófica para la economía. En el deporte, si el jugador estrella está lesionado, eso es catastrófico para el equipo. Si un padre muere, eso es catastrófico para una familia. Los científicos temen que el cambio climático tenga un efecto catastrófico en el planeta. Los eventos catastróficos son severos y horribles. Golpearse el dedo del pie no es catastrófico: perder la pierna en un accidente sí lo es.

Y también científicamente los agujeros negros se mueven a través del espacio

Los agujeros negros caen en la Primera Ley del Movimiento de Newton:

“Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo, o si está en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una suma de fuerzas físicas actúe sobre él”.

Entonces, sí, un agujero negro puede moverse (si son capturados por la gravedad de otros objetos), o pueden permanecer en el mismo lugar.

La mayoría de las estrellas orbitan algo. Entonces, cuando la estrella se derrumba en un agujero negro, el agujero negro continuará orbitando lo mismo que la estrella orbitaba.

Todo dentro de nuestra galaxia orbita alrededor del centro de nuestra galaxia, que es un agujero negro supermasivo (cientos de miles a miles de millones de masas solares), que tiene una enorme atracción gravitacional. Que sobrepasa un tirón gravitacional normal de agujeros negros Es por eso que los agujeros negros permanecen en las galaxias.

Si.

Durante mucho tiempo se creyó que los agujeros negros eran objetos estáticos en el universo. Pero ahora sabemos que los agujeros negros, especialmente aquellos con una rotación se mueven a través de nuestra galaxia y por eso también nuestro universo.

Esos agujeros negros en movimiento son extremadamente peligrosos principalmente por una cosa. Si se acercan demasiado a otra fuente de gravedad, se sienten atraídos hacia ella. Entonces, si uno de esos agujeros negros que se mueven a través de nuestra galaxia se acerca demasiado a nuestro sistema solar … Bueno. Básicamente podemos decir adiós a la raza humana. Porque no hay forma de evitar que rompa nuestros sistemas solares en pedazos.

Con un poco de buena o mala suerte, tú decides … Lo que podría suceder sería que nuestro planeta se sintiera atraído por el horizonte de eventos del agujero negro, pero que nos lanzaríamos sin caer en él. Por supuesto, eso significaría que nuestro planeta básicamente se soltaría en el universo. Un planeta rebelde que se mueve a través del espacio hacia Dios solo sabe dónde.

Sí, y generalmente a velocidades muy altas. Se cree que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia espiral, y la Vía Láctea, por ejemplo, se mueve a unos 600 km / seg a través del espacio. Se cree que la ubicación del agujero negro en el centro de nuestra galaxia es bien conocida (en la constelación de Sagitario), pero nunca se ha observado directamente; este agujero negro estaría viajando a aproximadamente 600 km / s en relación con el fondo cósmico de microondas (CMB) …