¿Cómo se relacionan los agujeros negros con la ciencia de la tierra? ¿Qué es un ejemplo?

Los agujeros negros son materia supercomprimida, que se encuentra en los centros de los objetos con enormes fuerzas gravitacionales, como los centros de las galaxias.

Hay 3 etapas de compresión de materia conocidas en la actualidad. Las cosas ordinarias están formadas por átomos, que tienen núcleos densos que contienen protones y neutrones. Las estrellas de neutrones se encuentran en la segunda etapa y, como su nombre lo indica, en su mayoría están formadas por neutrones.

Los agujeros negros están en la etapa 3, mucho más comprimidos que las estrellas de neutrones (aunque algunas estrellas de neutrones pueden colapsar en agujeros negros). Puede tener una idea de las 3 etapas al recordar que si la Tierra (etapa 1) se convirtió en materia de estrellas de neutrones (etapa 2), sería una esfera de solo unos 300 metros de diámetro. Si se convirtiera en materia de agujero negro (etapa 3), tendría solo unos 3 cm de ancho.

Debido a que las inmensas densidades logradas en las estrellas de neutrones y los agujeros negros se deben a sus inmensas masas, realmente no puedes esperar reproducirlas en la Tierra.

La materia oscura es otra cosa, es un concepto inventado para explicar por qué los cúmulos galácticos no giran al ritmo esperado de la mecánica newtoniana. Recientemente se ha dado cuenta de que esto se debe a que esta mecánica no tiene en cuenta todas las pequeñas cosas distribuidas entre las estrellas, que juntas tienen quizás 10 veces la masa de todas las estrellas y planetas.

Puede leer más sobre esto en “P1: El modelo de Cosmic Smog para la formación del sistema solar y la naturaleza de ‘Dark Matter'”, en , pero esto es demasiado nuevo para haber logrado una aceptación común en la actualidad.

Los agujeros negros también se conocen como singularidades. Al acercarse al horizonte de eventos del agujero negro, las partículas del objeto serán arrastradas con diferentes intenciones. Recuerde la gravedad de newton: la gravedad de dos objetos es inversamente proporcional a su distancia. Por lo tanto, las partículas del objeto en el extremo / lado cerca del agujero se separarán de las partículas en el otro lado / extremo, ya que estarían bajo un tirón gravitacional más fuerte. Esto haría que el objeto se estirara como un espagueti.
Pulsar – estrella pulsante
El asunto que queda después de que una estrella se convierte en supernova se unirá de una manera que comienza a girar. Irradiará energía desde un solo punto. Esta energía se puede observar cuando la fuente apunta al observador, por lo que parece “pulsar”. Como una vieja luz de coche pilce, antes del estroboscopio, quiero decir. La luz no se encendía ni apagaba, su haz giraba y desde un punto estacionario alejado de la luz parece que parpadea.
Un cuásar es una fuente de radio QUASistellar.
La estrella de neutrones es lo que queda después de que ciertos tipos de estrellas se vuelvan supernovas. Nuestro Sol no se convertirá en supernova, es demasiado pequeño. Se convertirá en un gigante rojo, luego en un blanco después de convertirse en nova.
Una estrella binaria es como cualquier cosa binaria, binario significa dos. Su computadora es un dispositivo binario. Se trata solo de dos “dígitos”, 1 y 0. Esto se refiere a los dos estados en que los transistores en los procesadores pueden estar en on-1 o off-0.