¿Cómo sonaría un agujero negro?

Cualquier radiación de Hawking tiene que tener una energía muy alta para escapar de cerca del agujero negro. Radiación de alta energía significa fotones de alta frecuencia. Tienen que trabajar contra la gravedad muy fuerte, por lo que terminan renunciando a casi toda su energía para salir. Para cuando nos lleguen, será un ruido electromagnético de muy baja frecuencia.

Supongo que para la mayoría de los agujeros negros que podríamos esperar ver, la frecuencia estará muy por debajo del oído humano, pero no lo he resuelto. El espectro es probablemente algo así como ruido de banda limitada o térmico, como el sonido de un arroyo que fluye lentamente.

Tenemos una grabación de lo que sucede cuando dos agujeros negros chocan, gracias a la reciente observación de LIGO. Comienza con dos agujeros negros, ambos alrededor de 30 veces la masa de nuestro sol. Cada uno cabe en un volumen del tamaño del mar Mediterráneo, por lo que son bastante densos. Se están acercando cada vez más, girando uno alrededor del otro cada vez más rápido.

La parte interesante de la grabación son los últimos 0.2 segundos antes de que se hayan fusionado. Eche un vistazo a continuación: las marcas en el recuadro están separadas 0.1 segundos.

Se puede deducir por la forma de onda que hacia el comienzo del período giraban entre sí a una velocidad de aproximadamente 30 veces por segundo. Ese es el primer ciclo que va de aproximadamente .83s a .86s. Eso acelera hasta aproximadamente 250 veces por segundo durante los 0.2 segundos; vea el ancho estrecho el último ciclo a .96s. Me parece que se rodearon unas ocho veces antes de que terminara. El término técnico para ese tipo de señal de frecuencia creciente es, lo creas o no, un “chirrido”.

[Editar: Acabo de notar que el eje vertical está etiquetado como frecuencia. Eso realmente no está de acuerdo con la teoría del chirp o las frecuencias reportadas. Si lo creemos, estamos viendo una trama de datos muy procesados ​​que es más como una trama del tono de una sirena que viene hacia nosotros. No creo que eso sea lo que estamos escuchando. Voy a decir que el eje probablemente está mal etiquetado y esto es amplitud. Si no, ignore el párrafo anterior.]

Esta no era una onda de radio típica, era una onda gravitacional. Grabamos las ondas en el espacio-tiempo de una tormenta hace 1.300 millones de años, a 1.300 millones de años luz de distancia.

Aunque estas obviamente no son ondas de sonido, es una suerte que esas frecuencias, de 30 Hz a 250 Hz, se encuentren cómodamente dentro del rango de la audición humana. Los científicos hicieron lo obvio e hicieron un archivo de sonido con la señal y lo reprodujeron a través de un altavoz. A mí me suena como un bombo. Quizás sea la primera nota de un cósmico “We Will Rock You”.

Creo que el segundo sonido en el clip es la señal grabada procesada para aumentar la frecuencia, probablemente para hacer más evidente la alegría. No encontré una muy buena explicación en ningún lado.

Aquí hay unos 0,4 segundos del archivo de sonido. Parece casi lo mismo que la imagen de arriba, lo que significa que el eje vertical etiquetado como Frecuencia (Hz) es muy probable que sea incorrecto. Probablemente debería etiquetarse Amplitud. La imagen de abajo no usa una escala logarítmica; No creo que el de arriba tampoco.

Aunque el vacío del espacio dosificador permite que el sonido se transfiera a través de ondas sonoras, los instrumentos especiales pueden proporcionar sonido y un agujero negro produce un sonido estático debido a la emisión de radiación.

Cosas como la radiación y las ondas gravitacionales no se “escuchan”. Son detectados. Además, en el vacío del espacio, el sonido no se puede escuchar, y como usted señaló, el sonido no puede escapar de un agujero negro.

En cuanto a cómo serían la radiación y las ondas gravitacionales, no lo sé.

Las ondas gravitacionales que LIGO ha detectado son producidas por el proceso de colisión de dos agujeros negros, y las frecuencias están dentro del rango de ondas de sonido que la gente puede escuchar, lo que significa que usted puede “escuchar” las ondas gravitacionales.

Tal vez así es como suena un agujero negro.

No podría escucharlo solo por el simple hecho de que el sonido no se desgarra por el espacio, agujero negro o no. No hay una atmósfera en el espacio por sí sola, y se necesita un tipo de atmósfera para que las ondas de sonido viajen del punto A al punto B.

More Interesting

¿Qué hubiera pasado si nadie pudiera observar a Neptuno en su ubicación teóricamente predicha?

¿Sabes qué es la materia oscura? ¿Existe realmente?

¿Qué planeta se llama planeta azul?

¿Realmente descubrieron ráfagas rápidas de radio en 2007? Porque los astrónomos descubrieron la radiación cósmica de microondas en los años sesenta.

¿Son las singularidades gravitacionales un pequeño volumen? ¿Está toda la masa del agujero negro concentrada en un punto adimensional? ¿Cómo puede existir algo si no tiene tamaño?

¿Podemos llegar al espacio intergaláctico?

¿Necesitaría un planeta en órbita alrededor de una estrella roja estar más cerca o más adentro para recibir el mismo calor y luz que la Tierra?

¿Cuál es la apariencia de una estrella enana blanca completamente enfriada, cuando está iluminada por una fuente externa?

¿Habrá un momento en que el universo comenzará a contraerse? En caso afirmativo, ¿se contraerá al mismo tiempo que se formó?

¿Cuál fue la supernova más grande y más larga observada?

¿Alguna vez podremos viajar más allá de nuestro sistema solar?

¿Todas las naves espaciales se lanzan hacia los otros planetas? ¿Qué esperaríamos encontrar si subiera o bajara en relación con el sistema solar?

Modelo geocéntrico: ¿Cuáles son los defectos / limitaciones del modelo geocéntrico?

¿El urano es un esferoide prolado, ya que gira al revés?

Como en la película ID4, ¿giraría la Tierra fuera de su eje y fuera de su órbita alrededor del Sol si masas alienígenas suficientemente grandes aterrizaran en la superficie de la Tierra?