¿Por qué el agujero negro emite radiaciones incluso después de tener una fuerza gravitacional fuerte suficiente para capturar la luz en sí misma?

Según Stephen Hawking, si tenemos en cuenta un fenómeno cuántico llamado fluctuaciones cuánticas, podemos explicar cómo el agujero negro emite radiaciones. Como fue el primero en explicar y probar esto matemáticamente, esas radiaciones se llaman Radiaciones Hawking para honrarlo.

La explicación es un poco así. Las fluctuaciones cuánticas significan que el espacio vacío no está realmente vacío. Hay partículas que constantemente surgen en parejas, chocan entre sí y se aniquilan entre sí. Nacen, y luego se destruyen mutuamente la existencia de este universo y, por lo tanto, no agregan ni restan nada al universo. Por eso también se les llama partículas virtuales.

En el horizonte de eventos (un punto después del cual nada puede escapar del agujero negro), se produce este fenómeno. A medida que el par de partículas y antipartículas comienzan a existir, uno puede ser absorbido por el agujero negro y el otro, al estar un poco alejado del horizonte, puede escapar. Ahora, esta partícula escapada es muy real ya que su antipartícula, que estaba destinada a destruirlo, fue absorbida por el agujero negro. Entonces, esta partícula se ve tan real como existe ahora. Esto sucede en todo el agujero negro, por lo que muchas de esas partículas nacen del agujero negro. Esto simplemente significa que el agujero negro está perdiendo energía en forma de esas partículas que se hicieron realidad.

Así es como funcionan las radiaciones de halcón.

El agujero negro emite radiación a través de un disco conocido como disco de acreción. Este disco está fuera del horizonte de eventos. La radiación puede escapar a través de este disco. Pero no puede escapar de ningún punto dentro del horizonte de eventos. En el disco de acreción, las partículas chocan entre sí, lo que produce una gran cantidad de calor. Debido a este calor, el disco de acreción emite radiación (radiación X). Podemos detectar un agujero negro de esta radiación. Pero si se liberará radiación desde el horizonte de eventos, no podremos rastrearla, ya que no puede escapar del campo gravitacional del agujero negro.

Espero que esto pueda ayudar.

Esto fue estudiado por el famoso físico Stephen Hawking. Lo explicó con éxito usando su teoría, por lo que la radiación en sí misma ahora se llama radiación de Hawking.

Para entender la teoría, necesitas tener un poco de experiencia en física cuántica. Debido a las fluctuaciones cuánticas, se producen pares de partículas virtuales y se aniquila instantáneamente en todo el espacio y el tiempo. Este fenómeno se vuelve interesante en todo el horizonte de eventos. cuando se produce un par de partículas y antipartículas alrededor del horizonte de eventos, uno de ellos puede quedar atrapado en la atracción gravitacional, lo que hace que la otra partícula se vuelva real. Esta partícula se irradia como “RADIACIÓN DE HAWKING”.

muy extraño en sí mismo y este efecto hace que el agujero negro pierda masa.

Según Stephen Hawking, si tenemos en cuenta un fenómeno cuántico llamado fluctuaciones cuánticas, podemos explicar cómo el agujero negro emite radiaciones. Como fue el primero en explicar y probar esto matemáticamente, esas radiaciones se llaman Radiaciones Hawking para honrarlo.

La explicación es un poco así. Las fluctuaciones cuánticas significan que el espacio vacío no está realmente vacío. Hay partículas que constantemente surgen en parejas, chocan entre sí y se aniquilan entre sí. Nacen, y luego se destruyen mutuamente la existencia de este universo y, por lo tanto, no agregan ni restan nada al universo. Por eso también se les llama partículas virtuales.

En el horizonte de eventos (un punto después del cual nada puede escapar del agujero negro), se produce este fenómeno. A medida que el par de partículas y antipartículas comienzan a existir, uno puede ser absorbido por el agujero negro y el otro, al estar un poco alejado del horizonte, puede escapar. Ahora, esta partícula escapada es muy real ya que su antipartícula, que estaba destinada a destruirlo, fue absorbida por el agujero negro. Entonces, esta partícula se ve tan real como existe ahora. Esto sucede en todo el agujero negro, por lo que muchas de esas partículas nacen del agujero negro. Esto simplemente significa que el agujero negro está perdiendo energía en forma de esas partículas que se hicieron realidad.

Si ha visto la película interestelar, entonces también se mostró en el final visto.

Así es como funcionan las radiaciones de halcón.

Excepto por su extremadamente grande contenido de materia 3D, un agujero negro es como cualquier otro macro cuerpo cósmico. No tiene propiedades misteriosas. El agujero negro no captura la luz. Debido al colapso gravitacional, el agujero negro irradia continuamente fotones (corpúsculos de luz o radiaciones similares) desde su región. De estos, el contenido de materia en 3D de la mayoría (o la totalidad) de los fotones se dispersa debido a una fuerte atracción gravitacional, antes de que lleguen a los observadores externos. Es por eso que la región de un agujero negro parece oscura. Ver: http://vixra.org/abs/1310.0195 . Por lo tanto, las radiaciones son continuas desde la región de un agujero negro, independientemente del hecho de que no son observadas por observadores externos. Ver: ‘MATERIA (reexaminada)’. IMPORTAR

El agujero negro emite radiación porque parte de la luz que sale en forma de energía. No se creará ni destruirá energía. Se emite radiación sii.

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