Si la luz viaja en una línea recta del espacio y solo curvas debido a la gravedad masiva, ¿es posible que la luz viaje a través de ese espacio deformado?

  • Cualquier gravedad curvará la luz, no solo la “gravedad masiva”.
  • La luz viaja a través del espacio curvo todo el tiempo.
  • Su punto sobre escapar de un agujero negro en una distancia finita no está claro.
  • Nada afecta la velocidad de la luz. Nada acelera la luz.
  • Un haz de luz apuntado lejos del centro de un agujero negro se volverá cada vez menos enérgico, su longitud de onda se extenderá y se extenderá, su color cambiará más y más rojo. Eventualmente (suponiendo que la luz esté dentro del horizonte de eventos) la energía llega a cero, el color se vuelve negro, la longitud de onda se extiende hasta el infinito, la frecuencia se reduce a cero veces por segundo. En ese punto, es justo decir que la luz ya no existe. Pero eso no significa que se haya ralentizado.

Si la luz viaja en una línea recta del espacio y solo curvas debido a la gravedad masiva, ¿es posible que la luz viaje a través de ese espacio deformado?

Es decir, tiene la posibilidad de escapar de un agujero negro después de recorrer una distancia finita. También estoy considerando aquí que los fotones son partículas sin masa. Pero, ¿la densidad de los agujeros negros afecta la velocidad o la aceleración de la luz?

Hay un gran problema en la teoría física actual … da por sentado el concepto de “directo”. Sabemos que la luz se dobla alrededor del sol, pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos porque podemos comparar las posiciones de las estrellas sin sol en el camino y cuando el sol está en el camino. Si el sol siempre estuvo en la misma posición en relación con las estrellas detrás de él (por supuesto, esto es imposible, pero continúe con esto para el experimento mental), entonces no podríamos comparar las posiciones de las estrellas con el sol. Estar presente. Llegaríamos a la conclusión de que no hubo inclinación de la luz porque no podemos compararnos con cuando el sol no estaba allí. En este caso, todavía pensaríamos que la luz se movía en un camino recto.

La gran pregunta es ¿qué determina el parámetro de “recto”? No puede determinarse por lo que “vemos” desde nuestra perspectiva. Considere que la única razón por la que sabemos que la masa del sol dobla la luz es porque obtuvimos otra perspectiva cuando el sol no estaba en el camino de la luz de la estrella.

La teoría del todo de Gordon revela que el espacio-tiempo es un medio energético. Si la cantidad de energía en un lado de los fotones es mayor que en el otro, se ralentizará en el lado de mayor energía. Esto se debe a que la velocidad de la luz es en realidad la velocidad en que la energía viaja a través de la energía. Cuanta más energía atraviese la energía del fotón, más lento aparecerá. Tenga en cuenta que ambos lados del fotón todavía se mueven en c, pero es la energía subyacente que el fotón necesita negociar lo que determina el parámetro de “recta”.

La energía subyacente a través de la cual se mueve un fotón es la energía del espacio-tiempo más cualquier otra energía a lo largo de su trayectoria en el espacio-tiempo. En el caso de la masa del sol, la energía E2 (masa) del sol (ver la Jerarquía de energía en el Modelo Gordon) crea el gradiente de energía al que responde el fotón.

El modelo Gordon no cambia las matemáticas de la relatividad, pero corrige el modelo actual y muestra cómo se crean todos los campos de energía. Para una mejor comprensión de la jerarquía de la energía, consulte este documento: ¿Por qué el LHC no puede encontrar nuevas matemáticas?

El tranvía viaja en el riel. El riel está curvado en regiones montañosas. El tranvía del ferrocarril viaja de forma curva en las regiones montañosas. … El tranvía tiende a evitar colisiones con colinas.

La luz viaja en una línea recta del espacio. El espacio está significativamente curvado debido a una gravedad masiva. La luz viaja de forma curva en regiones de gravedad masiva. … La luz tiende a chocar con objetos gravitacionales.

Sí, la luz podría curvarse y cambiar su dirección sin ser totalmente “absorbida” por el agujero negro. Eso solo sucede una vez que alcanzas el ‘horizonte de eventos’, donde nada puede escapar, incluso la luz.

No.

El punto sobre un agujero negro es que el espacio-tiempo está curvado tanto que no hay caminos desde adentro del horizonte de eventos hacia afuera. Por lo tanto, no hay forma de que la luz pueda escapar.

Vea mi respuesta reciente donde muestro cómo se mueve la luz en el espacio curvo del agujero negro: la respuesta de Dmitry Popov a ¿Qué le sucede a la luz generada en un agujero negro?

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