Si la luz no puede escapar de un agujero negro, ¿significa que un rayo de luz directo que se mueve hacia él experimentará aceleración y, por lo tanto, aumentará la velocidad de la luz?

¡Todo depende del marco de referencia, amigo! Antes de considerar el agujero negro, considere la tierra. El hombre en el espacio, estando a una distancia fija de usted, calculará que está en un marco de referencia acelerado con aceleración g (moviéndose hacia él).

Ahora, si él dirige la luz hacia ti, calculará que la velocidad de la luz debería ser mayor debido a la curvatura del espacio-tiempo. Pero esto sucederá, solo si lo hace en SU ​​marco (considerando el flujo de tiempo normal). Pero si tiene en cuenta la dilatación del tiempo cerca de la tierra, volverá al mismo valor de velocidad de la luz.

Ahora, sobre el agujero negro, esto también será válido (en cualquier lugar excepto la singularidad). El efecto de mayor velocidad se cancelará con el tiempo reducido. Así, el observador que está presente en el agujero negro, verá la misma velocidad de la luz.

Ahora, lo primero, aceleración significa el cambio en el vector de velocidad de cualquier objeto. Comprices vectoriales de dirección y magnitud (aquí velocidad). Cuando la luz entra en un agujero negro, debido a su trayectoria curva, su dirección cambia, su vector de velocidad cambia y, por lo tanto, gana aceleración.
La luz puede curvarse alrededor de un agujero negro cuando un satélite gira la tierra. Pero su movimiento es completamente diferente. Un satélite puede cambiar su posición, ya que puede cambiar su velocidad, pero la luz no. Entonces la luz gira a una distancia fija alrededor de un agujero negro. Cuando un satélite cae sobre la tierra, pierde su energía potencial gravitacional y gana energía cinética. Ahora, cuando la luz cae dentro de un agujero negro, su frecuencia cambia. Se vuelve azulado (aumento de frecuencia).
Entonces, cuando la luz se dirige hacia un objeto, su frecuencia aumenta y la luz se vuelve azul y cuando se aleja del objeto, su frecuencia disminuye y se vuelve roja. Esto se conoce como cambio gravitacional.

Una vista alternativa: los corpúsculos de luz (fotones), alejándose de los agujeros negros, escapan de los agujeros negros. Sin embargo, estos fotones se desintegran mucho antes de que puedan llegar a un observador externo. Esto sucede debido al intento de atracción gravitacional entre ellos para desacelerar los fotones. Por el mismo fenómeno, la atracción gravitacional entre los fotones que se aproximan y el agujero negro tienden a acelerar los fotones. La velocidad de la luz es una constante crítica. Intentar acelerar un fotón aumenta su contenido de materia 3D (frecuencia) en lugar de cambiar su velocidad lineal. Por lo tanto, la frecuencia de los fotones en un haz de luz directo hacia un agujero negro se desplazará hacia el azul en lugar de aumentar su velocidad lineal. Ver: http://vixra.org/abs/1404.0056 , ‘MATERIA (reexaminada)’, http://www.matterdoc.info

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