Esta paradoja aparente se evita fácilmente cuando considera que la posición del horizonte de eventos cambia a medida que se acerca al agujero negro. Para un observador en el infinito, es decir , fuera del campo gravitacional del agujero negro, el horizonte de eventos está en el radio de schwarszchild, [math] r_ {schwarzschild} = \ dfrac {2GM} {c ^ 2} [/ math], pero como observador se acerca al agujero negro, el horizonte de eventos se acerca a la singularidad. Esto significa que un observador nunca puede cruzar el horizonte de eventos en relación a sí mismo (hasta que alcance la singularidad, pero la dilatación del tiempo gravitacional significa que esto literalmente toma una eternidad), por lo que en su escenario no ha cruzado ninguna barrera que le impida alcanzar el seguridad de la tierra. Sin embargo, habrá un punto más alejado del agujero negro con el que has cruzado el horizonte de eventos en relación, y tendrás considerablemente más problemas para llegar a este punto, ya que habrá dejado de existir en relación con ti.
¿No podría sacar a alguien de un agujero negro otra vez colocando otro objeto con un tirón gravitacional lo suficientemente fuerte al lado?
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Nunca llegas al horizonte de eventos del agujero negro. El tiempo, como se ve desde afuera, se ralentiza, el sistema operativo tarda infinitamente mucho en llegar al agujero negro. De manera similar con tu tirón. Como se ve desde afuera, tomará más de la vida del universo antes de que cualquier efecto que pueda tener sea transmitido a los observadores y controladores del remolcador.
bueno no. lo que sucederá es que tanto el agujero negro como su objeto se atraerán entre sí y formarán un agujero negro con el doble de poder gravitacional.
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