¿El tiempo se detiene? He oído que cuando entras en un agujero negro el tiempo se detiene, ¿es verdad? Si es cierto, ¿cómo?

No! Si realmente quiere decir que el horizonte de eventos es el límite de un agujero negro más allá del cual, es ineludible por la singularidad. Hay dos casos de tiempo aquí. Uno, el tiempo experimentado por una persona A que cae dentro del agujero negro, el siguiente es el tiempo relativo observado por otra persona B desde afuera. Ciertamente no son lo mismo porque la luz no puede escapar del horizonte.

B ve que A se ralentiza indefinidamente cerca del horizonte de eventos y nunca ve a B cruzarlo ya que la luz no puede alcanzarlo desde allí. Entonces, el tiempo de B parece detenerse para A. ¿Qué ve B? ¡Nada inusual! La luz viaja desde el exterior hacia él normalmente, por lo que simplemente cruza el horizonte sin darse cuenta de que lo hizo. Por supuesto que estará muerto en el futuro. Pero no ve nada inusual hasta que se ve desgarrado por las fuerzas de marea cerca de la singularidad.

Es cierto que la dilatación del tiempo aumenta exponencialmente cuando ingresa al agujero negro, pero no se detiene por completo. Según la teoría relativista de Einstein, la dilatación del tiempo aumenta debido a los efectos gravitacionales. Los agujeros negros son tan gravitacionalmente ricos que doblan la tela del espacio-tiempo en un pozo infinito.

Supongamos que usted y su amigo están en una nave espacial a cierta distancia de un agujero negro. Si saltas de la nave espacial hacia el agujero negro, a medida que aumente la distancia con la nave espacial, el tiempo comenzará a disminuir para ti en relación con tu amigo. Debido a la enorme gravedad, la luz reflejada por usted disminuirá la velocidad y tomará mucho tiempo llegar a su amigo. En el horizonte de eventos, su tiempo parecerá mucho más lento para su amigo. Sin embargo, no sentirá ninguna diferencia en el tiempo porque su marco de referencia siempre estará con usted.

Además, su amigo en la nave espacial verá un cambio de color rojo en su color ya que el color rojo tiene una gran longitud de onda y no se absorbe completamente en el camino hacia la nave espacial hasta que cruce el horizonte de eventos y se desvanezca en la nada.

Bueno, en cierto sentido, no cambia en absoluto. Si entrara en un agujero negro, encontrará que su reloj avanza a la misma velocidad que siempre, en el caso de que con su reloj atraviese el agujero negro (posible solo en términos de ciencia ficción) pero en cualquier Sin embargo, cuando comienza a caer hacia el centro del agujero negro, es decir, la singularidad, las fuerzas gravitacionales fuertes actuarán sobre su cuerpo en diferentes puntos y a diferentes velocidades (por ejemplo, la fuerza de gravedad actuará mucho más fuerte en tus pies relativamente a los que actúan sobre tu cabeza, si caes los pies primero hacia el agujero negro) y es más probable que se rompan o se estiren en un fideo largo (como se supone también)

De todos modos, si lo logras, tu reloj tal como lo ves no cambiaría su ritmo de tictac, tal como se explica en la relatividad especial (lo entenderías mucho mejor si lo hubieras leído), pero alguien más observando que caes vería un ritmo diferente de su reloj en comparación con el que debería funcionar normalmente, y de manera similar observaría que su reloj funciona a un ritmo diferente del que debería, por lo general. Esto también puede explicarse tomando un ejemplo: imagina como si fueras un astronauta y estuvieras estacionado a las afueras de un agujero negro y, mientras lo haces, mirarás tu reloj y verás que hace tictac a un ritmo normal, generalmente funciona, pero, si vieras el reloj de tu otro compañero astronauta a una gran distancia del tuyo, verás que su reloj funciona a un ritmo mucho más rápido que el tuyo, pero para él / ella su reloj lo haría parece estar funcionando a un ritmo normal y luego él / ella se quejaría de que el suyo es el que está funcionando a un ritmo más lento. Dado que tales fenómenos están ocurriendo, cuando vayas y te unas a tu pareja encontrarás que él / ella ha envejecido más que tú durante tu separación.

Por lo tanto, la aparición de tal anomalía de acuerdo con la teoría de la relatividad se conoce como dilatación del tiempo.

Al final, si toma los casos individualmente sin ninguna relevancia, el tiempo no cambia en absoluto, pero si se toma relativamente, sí lo hace.

Para saber más acerca de la dilatación del tiempo, haga clic en “Dilatación del tiempo”

Espero que esto ayude. 🙂

El observador siempre siente la dilatación del tiempo. Déjame explicarte todo el proceso y esta explicación aclarará tu duda por completo. Imagine una escena en la que hay dos personas, una cayendo en un agujero negro y otra fuera del agujero negro en una nave espacial que observa a la persona caer en el agujero negro. Démosle un nombre a la persona que cae en el agujero negro (X) y a otro (Y). La persona X no encontrará cambios consigo misma sobre su tiempo mientras cae en un agujero negro, pero por otro lado, Y verá que el tiempo de X va más y más lento a medida que avanza hacia el horizonte de eventos del agujero negro. un punto (horizonte de eventos) donde el tiempo de X parece haberse congelado para siempre desde el punto de vista del observador, es decir, desde el punto de vista de Y e Y nunca verá a la persona X cruzar el horizonte de eventos del agujero negro. Entonces, de esta manera, el tiempo se detiene cuando una persona cae en un agujero negro de acuerdo con el observador que está mirando la escena desde fuera del agujero negro.

El tiempo es un componente variable (dimensión) del continuo ‘espacio-tiempo’.

Con el aumento de la velocidad (en su nave espacial), su experiencia del tiempo parece no cambiar para usted. Sin embargo, para un observador, usted (y su nave espacial) experimentan una ‘desaceleración’ en el tiempo.

Llegamos a un agujero negro y entramos más allá del horizonte de eventos. Su viaje hacia la singularidad en su centro solo tomará milisegundos (según lo visto por un observador externo, sí, sé que eso no es posible, ¡no hay postales, por favor!).

Sin embargo, para usted, su viaje hacia la singularidad parece lento, el tiempo para usted, corriendo a su ritmo “normal”, parece no haber cambiado, pero su vista fuera de la ventana. es muy extraño, sientes que te mueves muy lentamente.

Lamentablemente, sea cual sea el período de tiempo, su viaje ha terminado, demasiado pronto, ya que en realidad se ‘spaghettified’ poco después de pasar el horizonte de eventos.

El tiempo se detiene? No, pero la medición dimensional de su componente dentro del agujero negro estira el espacio a medida que acelera.

rafe

Para un observador externo, el tiempo parecería correr muy lentamente en la vecindad de un agujero negro (¡alta “dilatación del tiempo” en la jerga de la física!). Pero para un observador cerca de un agujero negro, el tiempo parecería correr normalmente (¡ignorando los efectos de las mareas en el cuerpo de la persona que estirarían a la persona y serían fatales!), Y él / ella percibiría que el tiempo corre más rápido para otra persona lejos del agujero negro.

No es verdad. Si caes en un agujero negro, experimentarás el tiempo normalmente, hasta que te destruyan las fuerzas de las mareas cuando te acerques a la singularidad.

La diferencia horaria de la que habla la gente en referencia a los agujeros negros tiene que ver con comparar el intervalo de tiempo entre diferentes observadores en diferentes lugares. Dentro del agujero negro, el tiempo que experimentas no está definido para nadie fuera del agujero negro.

El valor del tiempo en cualquier parte de este universo depende de la fuerza del tejido del espacio-tiempo. Y la fluctuación en este tejido se produce debido a un objeto con una masa muy masiva, como se puede ver que los agujeros negros son un objeto masativo muy concentrado y porque esta masa dobla ese tejido de una manera que disminuye el valor del tiempo y porque no sabemos qué está dentro de esos agujeros negros que no podemos decir si el tiempo se detendrá o no de acuerdo con tantos estirios en el universo, esto es todo lo que puedo decirte y soy el contribuyente de tantas de estas teorías cósmicas, gracias y no olvides votar

En realidad, no, pero el tiempo se acelera relativamente en comparación con el tiempo que el espectador se aleja. Si consideramos el horizonte de eventos como el límite, entonces no podemos pasar la singularidad para el espectador dentro del agujero, el tiempo se ralentiza relativamente, lo que es muy lento pero no se detiene.

Todo es teoría.

La gravedad extremadamente alta del agujero negro da como resultado un tiempo súper lento.

More Interesting

¿Hay acuerdos en los que podría trabajar para una empresa aeroespacial como científico de materiales, mientras el empleador me apoya para obtener un doctorado en astrofísica?

¿Un observador de nuestro sistema solar vería movimientos de vórtice en juego, o todo gira uniformemente en un plano plano, en sincronía con toda la galaxia?

¿Por qué la galaxia se llama la Vía Láctea?

¿Qué temas de matemática debería dominar uno antes de participar en un Ph.D de astrofísica de partículas o cosmología?

¿El sol tiene una carga neta?

¿Cómo se vería el planeta Venus si estuvieras parado en él?

¿De dónde debo completar mi título de UG para ser astrofísico en India?

¿Por qué una estrella se expande a medida que se convierte en un gigante rojo?

La reciente colisión estelar llamada kilonova, y cuando sucedió, fue hace mil millones de años. ¿Están llegando sonidos y visiones a la Tierra ahora, o ya ha sucedido?

¿Puede la aniquilación de la materia oscura potenciar las biosferas planetarias en el centro galáctico?

¿Cuál es el agua más antigua de nuestro sistema solar y del universo?

¿Hay un subcampo específico en Astronomía que estudie tanto las estrellas como los planetas, o es eso algo general que hacen?

¿Las estrellas realmente se ven como están en las imágenes capturadas por telescopios como Hubble y otros?

¿Fue el sol una vez un planeta rocoso poco después de formarse?

¿Podría ser que todo el universo, tal como lo conocemos o aún estamos buscando, es solo una burbuja en un océano inimaginablemente gigantesco?