¿La luz es un problema o no? Si no es así, ¿por qué lo atrae un agujero negro?

Tengo que hablar un poco sobre la relatividad especial de la relatividad general para responder a su pregunta. La masa de una partícula es diferente cuando está en reposo y cuando está en movimiento. Hay dos tipos de notaciones para la masa en la relatividad 1. Masa relativista y 2. Masa en reposo. La masa de una partícula cuando no se mueve en un marco inercial se denomina masa en reposo de la partícula. Para un fotón, la masa en reposo se considera cero. La masa relativista es la masa de partículas que se mueve con cierta velocidad con respecto a un marco inercial. La masa relativista del fotón no es cero. Ahora, volviendo a su pregunta, la luz no está hecha de materia como usted y yo. En realidad, se considera un quanta de campo, lo que significa brevemente que viaja como una onda (electromagnética), pero que interactúa con la materia solo con energía que es múltiplos integrales de ‘hn’ (h = constante de la tabla y n = frecuencia).

La relatividad general dice que cada objeto que tiene una masa deforma el espacio a su alrededor. A mayor masa, más distorsión en el espacio-tiempo. Pero un agujero negro tiene una densidad casi infinita y, por lo tanto, deforma el espacio-tiempo infinitamente como se puede ver en la imagen a continuación.

Las estructuras bien parecidas que ves en la imagen son en realidad el espacio-tiempo. Cualquier objeto no puede simplemente saltar de una posición a otra, sino que debe moverse a lo largo del espacio-tiempo. Cuando la luz atraviesa una estrella, cae en el pozo y sube. Dado que un agujero negro tiene una densidad infinita, la luz que ingresa al pozo nunca sale porque ha deformado el espacio-tiempo infinitamente. Esta deformación del espacio-tiempo provoca lentes gravitacionales (puede consultar esto en línea),

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