Cuando viaja cerca de la velocidad de la luz, ¿qué tan rápido necesita viajar para alcanzar la masa crítica y así transformarse en un agujero negro?

Nunca se logra “masa crítica”. Esa es una parte central de la teoría. Puede obtener 99.999999… ..9, pero nunca al 100% “La palabra” masa “tiene dos significados en relatividad especial: uno (” masa en reposo “o” masa invariante “) es una cantidad invariante que es igual para todos los observadores en todos los marcos de referencia; el otro (“masa relativista”) depende de la velocidad del observador “, de Wikipedia. La pregunta no aborda los problemas inherentes a la definición de “masa”, nuevamente Wikipedia, “El concepto de masa en relatividad general (GR) es más complejo que el concepto de masa en relatividad especial. De hecho, la relatividad general no ofrece una sola definición del término masa, pero ofrece varias definiciones diferentes que son aplicables en diferentes circunstancias. En algunas circunstancias, la masa de un sistema en relatividad general puede ni siquiera definirse. Entonces, ¿cómo se define un concepto como la masa total de un sistema? – ¿Qué se define fácilmente en la mecánica clásica? Como resulta, al menos para los tiempos espaciales que son asintóticamente planos (en términos generales, que representan algún sistema gravitante aislado en un espacio infinito vacío y sin gravedad), el ADM 3 + 1 separa los cables a una solución: como en el formalismo hamiltoniano habitual, la dirección del tiempo utilizada en esa división tiene una energía asociada, que puede integrarse para producir una cantidad global conocida como la masa ADM (o, equi con valentía, energía ADM). [3] Alternativamente, existe la posibilidad de definir la masa para un espacio-tiempo que es estacionario, en otras palabras, uno que tiene un campo vectorial de Matanza similar al tiempo (que, como campo generador de tiempo, es conjugado canónicamente con energía); el resultado es la llamada masa de Komar [4] “. Aquí está el enlace para la masa de Komar; https://en.wikipedia.org/wiki/Ko…

Cuando viaja muy cerca de la velocidad de la luz, en su propio marco de descanso nada es diferente de lo normal . Por lo tanto, nunca te encontrarás colapsando repentinamente en un agujero negro solo porque te estás moviendo muy rápido.

Por otra parte…

Su pregunta me hace preguntarme sobre el siguiente experimento: supongamos que una varilla extremadamente delgada hecha de plomo se acelera a lo largo de su longitud hasta que se mueve extremadamente cerca de la velocidad de la luz. Para un observador estacionario, es Lorentz contraído con un disco delgado y su energía relativista total es enorme; en algún momento, el observador estacionario consideraría que es lo suficientemente denso como para sufrir un colapso gravitacional en un agujero negro que se mueve muy rápidamente. Mientras tanto, en su propio marco de descanso, todo sería perfectamente normal. Dado que un evento dado debe ocurrir en algún lugar y en algún momento en todos los marcos de referencia, concluyo que la lógica por la cual razoné que la barra colapsaría en el marco del observador inmóvil es defectuosa. Pero no veo por qué.

Te dije que no entiendo GR!

Oh chico. Esta es una pregunta extremadamente complicada, si las otras respuestas no lo dejan claro. Pero haré lo mejor que pueda:

1 .. de su marco de referencia:

Nunca estarás dentro de un agujero negro. ¡NUNCA! ¡Ni siquiera si caes en uno! ( espera … ¿qué?) Sé que suena extraño, pero nunca puedes observar el horizonte de eventos de un agujero negro a tu alrededor, de acuerdo con la relatividad general. Si caes en lo que parecía un agujero negro antes, el horizonte de eventos parecerá retroceder ante ti, como un arco iris, pero en realidad nunca parecerás caer dentro. Si miras hacia arriba, debido a la dilatación del tiempo, el Universo y toda la Eternidad se desarrollarán en un par de segundos, pero no hay ningún experimento que puedas hacer para demostrar que el horizonte de eventos está allí; Estás en caída libre.

Otras personas, por supuesto, no ven esto; Para ellos, debido a la dilatación del tiempo, parece que acabas de congelarte en el tiempo cuando cruzaste el horizonte de eventos; simplemente te quedas ahí colgado hasta que la luz que emites está tan roja que ya no pueden verla. De hecho, NADA, excepto tal vez la luz, parece caer completamente en un agujero negro, más allá de su horizonte de eventos; No sería completamente incorrecto decir que las cosas de la estrella que colapsaron para hacer el agujero todavía están en la superficie, desplazadas hacia el rojo en la invisibilidad. De hecho, incluso podría justificarse que el interior de un agujero negro simplemente no exista, en una forma de pensar.

2. Desde la perspectiva de otra persona:

Esto es probablemente lo que querías decir: ¿qué tan rápido tendría que ir algo diferente a mí en relación conmigo para colapsar en un agujero negro? Para quanta, hay una respuesta para esto que simultáneamente es realmente fácil y realmente difícil: ese objeto está a la temperatura de Planck * sqrt (pi) (Ver también: energía de Planck; partículas de Planck). NADIE sabe de qué se trata todo eso, ya que no tenemos una teoría de la gravedad cuántica lo suficientemente buena como para describir algo a esas escalas.

Para los objetos macroscópicos más grandes, se vuelve más complicado, porque tiene muchas más variables, como la densidad inicial, etc., pero en última instancia se reduce al objeto que Lorentz contrajo más allá de su radio Schwarschild, como alude el profesor cervecero.

TM, gracias por la pregunta ” ¿qué tan rápido necesitas viajar para alcanzar la masa crítica y así transformarte en un agujero negro? “Yo respondería como: la velocidad no es el atributo físico ‘crítico’ que crea un agujero negro.

Masa, densidad y gravedad crean el ‘agujero negro’. Existe un agujero negro como ” ASTRONOMÍA sustantiva del agujero negro : una región del espacio que tiene un campo gravitacional tan intenso que no puede escapar la materia o la radiación”.

La gravedad es intensa . Su velocidad, aunque teóricamente / velocidad de fórmula puede aumentar su ‘masa / peso’:

Y debido a la energía asociada (es decir, Ley de Conservación energía / materia / masa); Sin embargo, la velocidad no eleva la gravedad. La velocidad solo eleva el total de objetos (W = MxG).

Para ser un agujero negro, se requiere una gravedad intensa / inmensa.

Entonces, para responder “Cuando viajas cerca de la velocidad de la luz”: la velocidad no es crítica para ser un agujero negro, como lo es la gravedad.

douG

Cuando haga una pregunta como esta, recuerde siempre: no viaja en nada. No existe la velocidad intrínseca. Y en relación a ti mismo, siempre estás en reposo.

Entonces, ¿qué pasa si viaja cerca de la velocidad de la luz en relación con la Tierra? Desde su perspectiva, en realidad es al revés; estás (siempre) en reposo y es la Tierra la que viaja hacia atrás a casi la velocidad de la luz.

Corolario: en lo que a usted respecta, nada cambia solo porque otras cosas viajan hacia atrás muy rápido. Por lo tanto, nunca te transformas en un agujero negro tampoco.

La energía cinética es relativa, no intrínseca.

Se forma un agujero negro cuando la densidad de un objeto es lo suficientemente grande _en un marco de referencia en el que el objeto está en reposo_.

Relatividad general:

G = 8pi T

No hay transformación de Lorentz que convierta el Tensor de tensión Maxwell T de un agujero negro con campo gravitacional G en la T y G de un agujero no negro.

Entonces el escenario no ocurre.

PD: es lógicamente equivalente a la situación de un campo EM bajo transformaciones de calibre global: objetivamente, nada cambia.

Mi sospecha de lo que estás preguntando nunca puede suceder, como otros han estado sugiriendo. Y, creo que este foro es importante para ayudar a otros a comprender de qué se trata esta increíblemente nueva forma de ver el Universo.

No creo que el Agujero Negro pueda ser algo físico … a pesar de lo que otros puedan pensar: la masa es un poco más misteriosa de lo que estamos contando. Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta:

  • El campo de Higgs imparte los aspectos físicos de las cosas a la partícula virtual (≈10 ^ -17cm).
  • Las partículas cambiarán esta característica cuando se expongan a diferentes condiciones.
  • El evento real Horizon ocurre ≈10 ^ -36cm.
  • Antes de llegar a este punto, está el horizonte de eventos aparentes: esta es una zona saturada de partículas virtuales, o donde la superposición o la incertidumbre son prominentes.
  • El radio de Schwarzschild (creo) evita que se formen superficies.

Estas son las cosas que parecen indicar que el Agujero Negro no puede ser algo físico … el material mismo cambiará su estado de existencia cuanto más nos acerquemos a “c” … y es por eso que se conoce como masa / energía.