¿Es un agujero negro un “agujero” real en el espacio-tiempo?

Introducción

No concluyo que los agujeros negros sean una singularidad matemática es lo mismo que decir que el agujero negro es una singularidad interna, y definitivamente no es un agujero. La noción de que la información se pierde en un agujero negro es una obviedad necesaria quizás porque el observador no puede notar la diferencia. Dentro del agujero negro, hay una estructura que puede afectar la observación desde el exterior. Y, la información dentro del agujero negro puede cambiar la forma del agujero negro de tal manera que la información pueda escapar.

De Wikipedia:

Un agujero negro es una región del espacio-tiempo que exhibe efectos gravitacionales tan fuertes que nada, ni siquiera partículas y radiación electromagnética como la luz, puede escapar de su interior.

La definición de un agujero negro se basa en los efectos del observador para presenciar lo que ocurre dentro, que es que la luz y las partículas no pueden escapar en el momento de la observación. Esto no es lo mismo que lo que hay en el agujero negro.

Líneas de campo gravitacional

Cuando dos agujeros negros de tamaño similar están en órbita mutua, las líneas de gravedad del campo se cancelan entre ellos y la información de energía podría pasar perpendicularmente entre ellos, pero para el observador lejano, la gravedad combinada formaría un agujero de masa solitario, un agujero negro en nuestro ejemplo, excepto posiblemente en ese punto muy pequeño en el medio si se alinea perfectamente.

Abriendo la puerta

Al interactuar con una tercera súper masa, las líneas del campo de gravedad podrían cambiar nuevamente y diferentes “información” de energía serían visibles para diferentes espectadores. Pero al igual que la pelota skee, si no puedes lanzar la pelota sobre el salto inicial y esta rueda hacia atrás, la pelota aún existe a pesar de que las canastas que intentan atraparla no pueden verla . Pero si la máquina skee se inclina unos pocos grados, ese mismo lanzamiento podría escapar del salto a una canasta para ser visto .

Dentro de un agujero negro, puede haber estrellas, estrellas de neutrones, planetas, otros agujeros negros y todo tipo de cosas que no. Dos agujeros negros que pasan de cerca en una colisión de pastoreo podrían abrir las líneas de campo y permitir que todo esto escape.

Aunque (A + E) / 0 y (B + F) / 0 son indistinguibles, las singularidades , (A + E + d) / dy (B + F + d) / d se pueden distinguir por un límite como d → 0 La influencia externa de una masa gravitacional diferente cambia las líneas de campo gravitacional y permite que (A + E) tenga rasgos matemáticos diferentes a (B + F). El horizonte de eventos es, en esencia, el divisor cero, y el agujero negro es una ecuación, no un valor, pero aplicado con el “divisor cero”, aparece como una singularidad indistinguible.

Escape de materia

Para el observador lejano, la materia que bordea las líneas de campo parece estar saliendo de la nada … una pequeña explosión de material que irradia desde este punto central. Con la tercera súper masa cambiando las líneas de campo, la materia del interior del agujero negro puede encontrar su salida. Aunque los relojes en este asunto tendrían una desalineación relativista con respecto al universo exterior, no necesariamente significa que dejen de ser estrellas, estrellas de neutrones, planetas, otros agujeros negros o cualquier otra cosa. Experimentan el tiempo de manera diferente.

El agujero negro podría ser una caja que se puede abrir con otro agujero negro. En un gran agujero negro, el horizonte de eventos no es necesariamente el límite de Roche, y podría haber un ecosistema de formaciones celestes en movimiento que no se puede ver porque la masa acumulada de todo lo involucrado crea un horizonte de eventos más allá.

Entonces, ¿cuántos agujeros negros?

Con la discusión de las líneas de campo y los puntos de los observadores, el número real de agujeros negros dependería en gran parte del observador, y si está dentro de un agujero negro, puede tener un inventario de los agujeros negros dentro de ese agujero negro. , pero no los de afuera.

Todo el Universo de 14 mil millones de años luz en sí mismo podría ser un agujero negro masivo superpuesto . La radiación de fondo que los científicos ven podría ser los efectos del horizonte de eventos de nuestro universo. El “Big Bang” puede haber sido el momento en que nuestro universo se convirtió en un agujero negro. Y, la ilusión de que todo irradiaba por igual en cada dimensión, o expansión, podría ser una ilusión causada por la curvatura de la luz dentro de nuestro agujero negro masivo superdotado .

Toda la materia desplaza el espacio-tiempo de alguna manera. No usaría la palabra agujero para describir ninguno de ellos, aunque las singularidades lo desafían. Depende de cómo lo estés mirando.

Al igual que una estrella de neutrones, la materia es empujada hacia una singularidad y aumenta el volumen del espacio-tiempo desplazado por ella. Al descargarlo, Planck se recupera. Mientras tanto, la luz se curva alrededor de la singularidad como si fuera un agujero en el espacio-tiempo. Se inclina no solo alrededor del múltiple envolvente, sino también el volumen de masa absorbida y en espera de un evento cuasar para la descarga (exclusión desencadenada por alcanzar un número cuántico).

El espacio-tiempo dentro de una singularidad es independiente pero contribuye a la definición de la estructura del espacio-tiempo en el que reside. Puede pensar en esto como un cambio de eje de real a imaginario como x + iy de Euler. El efecto en la transformación es helicoidal (vórtice). El intercambio en los ejes aparece como un agujero sin valor en un eje.

El otro eje está yendo de manera inconveniente por el camino equivocado (la gravedad cuántica actúa como tensión superficial del colector envolvente). Este ha sido un punto de confusión de agujeros negros desde el principio. Ese colector está conformado por el entorno, y el desplazamiento crea una forma secundaria de gravedad geodésica. Esa es la gravedad empujando las cosas hacia el agujero negro.

Irónicamente, el agujero negro es completamente inerte. Toda la acción es el entorno del desorden que actúa sobre ella. Sin ese entorno, el agujero negro finalmente desaparece dejando lo que se llama un efecto de caleidoscopio del espacio-tiempo rebotando donde estaba un agujero negro.

Para más detalles y las matemáticas, vea mi libro Quantum Relativity.

Un agujero negro es un agujero en el espacio-tiempo; El problema es que el espacio-tiempo está separado por dos cosas: espacio y tiempo.

El espacio es un volumen compuesto de “distancias” hechas por puntos sucesivos en todas las direcciones (tres dimensiones) y tiene una topología “plana”. La distancia más pequeña posible es de 10 ^ -35 metros. Por lo tanto, no puede agregar la mitad de esa longitud a la métrica básica del espacio, que no puede existir. Lo que significa que el espacio no es alterable. No se puede “deformar” el espacio.

El tiempo, por otro lado, es un “flujo” compuesto de puntos unidimensionales (sin tamaño), por lo que su “flujo” puede comprimirse, detenerse o extenderse.

Cuando la energía de masa se dirige hacia un único punto del espacio, detiene su “flujo de tiempo” en una determinada métrica espacial definida. Lo que significa que detiene la “expansión” del espacio y define una métrica para un cierto volumen de espacio (dependiendo de la intensidad de la energía de masa). Esto también significa que el “efecto” gravitacional no es “universal”; Es “local”.

El volumen de espacio en expansión detenido reinicia su propio flujo de tiempo personal (apropiado) (edad de la galaxia, edad del Sol, estrellas, etc.) relacionado con su intensidad de energía inicial cuando se detiene.

Entonces, un agujero negro no es un agujero en el espacio, sino un agujero en el tiempo.

Por ejemplo:

La galaxia de Andrómeda posee una forma de disco; no es una forma de “embudo”; pero cuanto más te acercas a su centro de gravedad, más tiempo se altera (acelera su flujo; lo que significa que envejeces más rápido que más lejos del centro de gravedad). Cuando el flujo llega a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene ( se congela).

En cierto momento, la intensidad de la energía de masa es suficiente para detener el Tiempo (horizonte de eventos del agujero negro) donde los “volúmenes” espaciales que contienen materia (neutrones) son aplastados en “superficies” espaciales (singularidad). Este evento libera tanta energía de masa, que se transforma en energía cinética (el 99% de la energía interna de neutrones es cinética), que sigue la topología hacia el centro dentro del horizonte de eventos. Esta topología está orientada hacia el origen de la expansión; significado: el “pasado”. Y a partir de entonces, nada puede detener el colapso del tiempo hacia el tiempo = cero.

Eso es realmente un agujero negro.

Un agujero negro no es un agujero en el espacio-tiempo. Un agujero negro es una superficie atrapada (una superficie donde no hay curvas causales, temporales o nulas, que se extiendan más allá de la superficie) que se oculta detrás de un horizonte de eventos (el límite de la superficie atrapada).

En la relatividad general clásica, si hay un horizonte y se utilizan supuestos razonables, existen teoremas que implican la existencia de una singularidad de curvatura dentro del agujero negro.

Una singularidad de curvatura sería literalmente un “agujero” en el espacio-tiempo. Entonces, si bien un agujero negro no es un agujero, tendría un agujero dentro de él.

Esperamos que una teoría cuántica de la gravitación elimine el agujero en el espacio-tiempo predicho por la Relatividad General clásica.

Un agujero negro ciertamente no es un agujero en el espacio-tiempo. Los agujeros negros son esencialmente deformaciones extremas del espacio-tiempo. Cuando digo esto, me estoy refiriendo a la Relatividad General, que es la teoría de que Einstein creó la gravedad no es una fuerza atractiva entre dos masas, sino una deformación del espacio-tiempo. Se sabe que todas las masas, específicamente en este sentido los cuerpos planetarios, las estrellas, los asteroides, etc., tienen una cierta velocidad de escape que es necesaria en cierto sentido para “dominar” la fuerza gravitacional que está causando la masa. Los agujeros negros son básicamente esto, pero son tan masivos que su velocidad de escape es más rápida que la velocidad de la luz. Sabemos eso debido a la ecuación:

[matemáticas] E = mc ^ 2 [/ matemáticas]

Que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, por lo tanto, nada puede escapar de un agujero negro. Así es como se teorizó sobre los agujeros negros hace mucho tiempo y la teoría ha evolucionado. La entrada a un agujero negro se conoce como el horizonte de eventos y en el centro de un agujero negro, hay algo llamado singularidad, que tiene una densidad infinita. También hay muchas otras propiedades sobre los agujeros negros que son interesantes, como algo llamado radiación de Hawking, que se emite desde el horizonte de eventos de un agujero negro debido al efecto cuántico cerca de la entrada. En conclusión, los agujeros negros son fenómenos muy interesantes que tienen mucho más por descubrir sobre ellos.

En primer lugar, comprenda que los agujeros negros se forman cuando las estrellas muy masivas se quedan sin combustible. Sus núcleos implosionan en un punto de densidad infinita y sus capas externas son expulsadas en una poderosa explosión de supernova. Dentro de un límite teórico llamado horizonte de eventos, la gravedad del agujero negro es tan fuerte que nada, incluida la luz, puede escapar

La abolladura en el tejido del espacio-tiempo es el tipo de cosas predichas por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Afecta el movimiento de la materia que cae en el agujero negro.

La abolladura del espacio-tiempo es invisible, pero los científicos dedujeron su existencia después de detectar dos frecuencias de rayos X del agujero negro que eran idénticas a las emisiones observadas en el pasado. El hallazgo permitirá a los científicos calcular el giro del agujero negro, una medida crucial necesaria para describir el comportamiento del objeto.

Entonces, no, el agujero negro no es un agujero en la tela del espacio-tiempo, sino una abolladura que afecta cada materia y no materia que pasa por ella.

Probablemente no en todos los casos, ya que un agujero negro es solo un punto de densidad infinita donde se comprime toda la materia, no es una esfera o un círculo. Es solo un punto. Puede actuar como un túnel que conecta dos puntos en el espacio en condiciones muy específicas. Estos se llaman agujeros de gusano. Puede actuar como agujeros en el espacio si las teorías del universo bebé son ciertas en las que los agujeros negros contienen universos bebés dentro de ellos.

Los agujeros negros son puertas de entrada a otra parte de este Universo, o a algún otro Universo. Ambas posibilidades no pueden descartarse.

Suponga que viaja entre dos países por carretera. Si correlacionamos, los agujeros negros son como un poste de borde. El tráfico en cualquier puesto de control es proporcional al número de personas que lo atraviesan. Si muchas personas están dispuestas a ir al país de destino, entonces es como un gran agujero negro. Si pocas personas están dispuestas a ir al país de destino, entonces es un pequeño agujero negro. Si alguien observa este mismo puesto de verificación desde el interior del país de destino, es como un agujero blanco.

Básicamente, este es solo un nombre para una región del espacio-tiempo en la que no podemos ver. Si lo llamáramos una “caja negra”, eso tampoco implicaría que había una caja real allí. Buenas explicaciones en video de los agujeros negros en YouTube en “pbs spacetime”.

El problema es que no podemos decirlo, porque cualquier observador que cruza el horizonte de eventos (en su propio marco de referencia) nunca puede regresar e informar lo que se puede observar desde el horizonte de eventos de un agujero negro. Además, desde el exterior (lejos del horizonte de eventos), nunca observamos al observador que cruza el horizonte de eventos, tomaría una cantidad infinita de tiempo. Mucho antes de eso, el agujero negro ya se ha evaporado (debido a la radiación de Hawking). Entonces, en realidad diría, simplemente no sabemos y no podemos decirlo.

Cualquier objeto de materia densa se verá como un agujero en la dimensión del espacio-tiempo, el agujero es un nombre común que indica que esta enorme masa con una singularidad demasiado clara con un horizonte de eventos de cierto radio, parece que el cono al revés es más como un agujero.

Si ve la película interestelar, puede ver el agujero negro proyectado. Como nuestro universo tiene 3 dimensiones, es más como una esfera. En una dimensión 2 sería plano.

Se llama un agujero negro ya que parece un agujero en el espacio. Incluso en la vida real, si una parte particular de un área bien iluminada es oscura, parecerá un agujero (realmente oscuro). Lo mismo en el espacio. Las áreas alrededor están llenas de estrellas, mientras que un agujero negro absorbe la luz y necesitamos luz para verla. Entonces el agujero negro será visible como un área negra o punto en el espacio.

Entonces un agujero negro no es un ‘agujero’ en el espacio

El agujero negro no es en realidad un agujero, pero podría pensarse como una curvatura infinita del espacio-tiempo … Nuestros conceptos con respecto al espacio-tiempo son como una tela de trampolín increíblemente elástica extendida por todo el universo

No. Ese es un término pintoresco creado por John Wheeler. Solían llamarse estrellas colapsadas (o a veces colapsar) pero eso no es tan pegadizo.

No. Un agujero negro es una esfera infinitamente densa que tiene una fuerza gravitacional insuperable. Dentro de esta esfera negra, la estructura del espacio-tiempo se dobla debido a las fuerzas gravitacionales. Como el espacio-tiempo todavía existe en un agujero negro, no es un agujero en el universo.

No, es solo un área donde la gravedad de una singularidad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Puede parecer un agujero en ese sentido, pero en realidad es solo el espacio-tiempo deformado severamente.

No, es más una esfera sin fin en la que la gravedad es tan fuerte que nada (incluida la luz) puede escapar.

punción profunda en tejido ST

No! El agujero negro es como los planetas. Simplemente parece un agujero negro porque la luz no puede escapar de él debido a la fuerza gravitacional extremadamente alta.