¿Qué quieren decir los físicos con “información” cuando hablan de agujeros negros?

Comenté la respuesta de Justin. me animó a publicarlo como respuesta. está debajo, ligeramente editado.

Justin no está lejos de la respuesta completa. Él tiene la esencia de eso. Esa información, a la que se refiere como, por ejemplo, el giro o la carga, de hecho puede conservarse, o alternativamente, la partícula puede colisionar con otra y sus cargas y el giro se combinan o cancelan, o forman otra partícula, etc. Las propiedades como la carga se conservarán , in toto, es decir, la suma de todos los cargos, teniendo en cuenta más y menos, se suma a los mismos números, cuando contabiliza los cargos de todo con lo que interactuaron. Eso es conservación de la carga. El giro es una forma en que puede haber momento angular, y el momento angular total también se conserva; tendrías que incluir el momento angular orbital al total, y luego se conserva.

La información, para la física, son las funciones de onda generales de todas las partículas en el conjunto del problema, si solo son dos partículas, entonces son sus funciones de onda. Las cantidades conservadas son una de las propiedades de la función de onda, pero tiene más información, tiene toda la información que describe físicamente las partículas, bajo cualquier condición. La cosa es que las funciones de onda pueden interactuar entre sí, por lo que pueden cambiar las funciones de onda del otro. Del mismo modo, si interactúan con un fotón que representa un campo electromagnético, o de cualquier otro tipo. Todo está representado en esas funciones de onda y sus interacciones.

Ahora, se sabe que la teoría cuántica incluye las leyes (todavía no está claro cómo incorporar la gravedad, pero las otras 3 fuerzas están en el Modelo Estándar ahora aceptado) sobre cómo interactúan las funciones de onda. Eso es en mecánica cuántica. Incluyendo las fuerzas y sus campos, se convierte en los diferentes vectores de estado, en una teoría cuántica más general, llamada teoría cuántica de campos (donde las partículas también se consideran campos). Similar, simplemente más general e incluye las partículas de materia y las partículas que transportan las fuerzas. Todas esas leyes cuánticas son lo que llaman unitario. Eso significa, en esencia, determinista y reversible. De modo que a medida que interactúan, uno puede seguir su evolución de un conjunto de estados a otro, y así sucesivamente. Todo determinista. En teoría, uno podría revertirlo todo y recuperar el estado inicial.

Lo que significa que toda la información sobre los estados originales está disponible, no se pierde. Esto es lo que los físicos y la física quieren decir con la información no se pierde. Se conserva Está transformado, y tal vez de una manera extremadamente compleja, pero la CAUSALIDAD de todas las transformaciones de la unitaridad de las leyes, significa que todo es en principio recuperable. En la práctica no intentaríamos recuperar la madera quemada de sus cenizas, pero en principio es posible. En un sentido microscópico y con todas las transformaciones elementales, no se pierde información.

Eso es lo que se quiere decir. Los agujeros negros son un problema porque la materia que entra se pierde para siempre. Existe un teorema en la relatividad general (que no incluye la gravedad cuántica, la teoría para eso aún no se conoce) de que la radiación de Hawking no tiene ninguna de esa información, pero hay otras personas que utilizan otras versiones postuladas de un reclamo de gravedad cuántica no probado se conserva en algún lugar / de alguna manera, tal vez en las construcciones de la teoría de cuerdas que en la teoría cuántica podrían describir un agujero negro. Hay otras teorías, y es un tema de investigación abierto, controvertido y altamente activo.

Creo que te estás refiriendo a la Paradoja de la Información del Agujero Negro de Hawking, que argumenta que cuando algo cae en un BH y luego el BH se evapora, no hay forma de reconstruir lo que cayó de la radiación que se evapora. Hawking reconoció la derrota cuando Leonard Susskind argumentó con éxito que la información no se pierde porque la información nunca cae en el BH. Más bien, el objeto que cae en el BH se acelera a la velocidad de la luz cuando toca el horizonte de eventos BH, en cuyo punto el objeto se contrae en dos dimensiones y el tiempo se detiene. Eso significa que la información del objeto se conserva en el horizonte de eventos BH.

La información es una especie de líneas de código de universo. así que imagina una línea de código para un objeto, luego es absorbido por un agujero negro. está aplastado hacia la singularidad, también la línea de código está codificada más allá del reconocimiento