¿Cuál sería la salida de un agujero negro?

Cuando la física es teórica, todos tienen una teoría, incluso sobre lo que alguien más ha dicho.

Solía ​​pensar, al menos por los científicos, que una vez que algo desaparecía en un agujero negro, eso era todo. Stephen Hawking, sin embargo, tiene otras ideas.

En una conferencia en el KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, el físico reflexionó que desaparecer en los agujeros negros puede no representar una desaparición permanente.

A menudo se piensa que los agujeros negros son grandes áreas en el espacio que tienen una succión gravitacional tan grande que nada puede salir de ellos.

Sin embargo, Hawking ofreció: “Si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas. Hay una salida”.

En esencia, él cree que la información que parece desaparecer en un agujero negro aún puede tener vida.

Su idea es que la información, de hecho, no desaparece en el agujero en absoluto. En cambio: “Propongo que la información se almacene no en el interior del agujero negro, como cabría esperar, sino en su límite: el horizonte de eventos”.

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Las leyes de la mecánica cuántica dicen que, por supuesto, la información debería poder salir en algún momento y de alguna manera.

Sin embargo, Hawking imagina que la información se convierte en una especie de holograma que adorna el horizonte de eventos: el límite del agujero negro.

Es posible que desee consultar una de mis respuestas para saber qué puede pasar dentro de un agujero negro.

En la película Interestelar, ¿cómo Cooper se dejó caer en el agujero negro y ayudó a Amelia a escapar del tirón gravitacional del agujero negro?

Recientemente, NEW YORK TIMES publicó un artículo “No Escape From Black Holes? Stephen Hawking señala una posible salida”. Esto es probablemente lo que te dio esperanzas. 🙂

Así que echemos un vistazo a la velocidad de escape: hay una cierta cantidad de “tirón” gravitacional en una determinada región del espacio, y si su velocidad puede superar la fuerza del tirón, la velocidad de escape, puede salir. A un valor más bajo que eso, la velocidad solo te permitirá entrar en una órbita, donde no puedes escapar, pero donde tampoco retrocederás. Pero si tu velocidad no es tanto, estás condenado; caerás sobre la fuente gravitacional de la que estás tratando de escapar.

¿Ahora ves lo que significa si la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz? Como nada puede exceder la velocidad de la luz, significa que no hay posibilidad de salir. PERÍODO. Significa que, una vez que caes dentro del horizonte de eventos de un agujero negro, puedes ver una “singularidad” a tu alrededor. En otras palabras, podemos decir “adiós” a cualquier cosa que se cruce en el horizonte de eventos. Está condenado

¿Sin embargo, Stephen Hawking anunció que podría ser posible escapar de un agujero negro? Anunció en Harvard: “No son las cárceles eternas que alguna vez fueron pensadas. Si sientes que estás atrapado en un agujero negro, no te rindas. Hay una salida”.

Bueno, en realidad no estaba hablando de humanos: tú y yo. Ni siquiera estaba hablando de un “objeto”. Él solo estaba hablando de la “información” que compone los “objetos”, información que pertenece a “usted” en el instante en que cae en el agujero negro cuando cruza el horizonte de eventos. Teóricamente, cuando los objetos caen en un agujero negro, poseen información válida sobre sí mismos: ¿qué tipo de materia era? conductor o no conductor? ferroso o no ferroso? etc. Y si fue un humano quien cayó, entonces: ¿quién era y cómo era? ¿De donde era él? etc. Pero bajo la Relatividad general, se dice que un agujero negro contiene solo tres piezas de información: masa, carga eléctrica y momento angular, y posiblemente también carga magnética.

La famosa ” paradoja de la información sobre los agujeros negros ” es acerca de cómo, cuando un agujero negro finalmente se descompone a través de la radiación de Hawking, solo la energía total, la carga eléctrica y el momento angular logran salir; todo lo demás se ha ido. En otras palabras, se supone que toda esa información adicional se destruirá. Lo que el último artículo de Hawking dice en realidad es que cada vez que una nueva partícula cae en un agujero negro, cambia la información ya codificada en la superficie del agujero negro. Y dado que la superficie de un agujero negro depende de la masa / energía dentro de ella, a medida que se descompone, esa información debería distinguirse, pero puede codificarse pero codificarse en la radiación de Hawking saliente. Así como un libro quemado aún contiene la información en las páginas, la radiación saliente de Hawking podría codificar la información sobre lo que cayó después de todo. (Pero en la vida real, es cuestionable si la información perdida en un libro quemado es prácticamente recuperable o no). En el mejor de los casos, puede representar una posible resolución posible a la paradoja de la información. Eso es todo.

En pocas palabras: mejor no caer en un agujero negro .

Digamos que un objeto cae en un agujero negro. Supongamos que ha sobrevivido a la “spaghettification” que se causaría debido a la gravedad extremadamente alta.

El objeto estará acostado en la superficie del agujero negro. Para que el objeto salga del agujero negro, necesitará un suministro constante de una gran cantidad de energía propulsora. Debido a que la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz, no importa con qué velocidad se lance hacia arriba desde la superficie del agujero negro, no va a escapar. Sin embargo, puede salir lentamente si se empuja continuamente hacia arriba con una gran cantidad de fuerza.

Considere un ejemplo de la tierra. La velocidad de escape de la superficie terrestre es de 11,2 km / s. Cualquier cosa impulsada desde la superficie de la tierra con una velocidad menor que esta no escapará a la gravedad de la tierra. Sin embargo, aquí estamos considerando que solo existe el empuje inicial que se da desde la superficie de la Tierra. Ninguna fuerza hacia arriba actúa sobre el objeto después del empuje inicial. En esta situación, el objeto volverá a caer sobre la superficie de la tierra si la velocidad inicial fuera inferior a 11,2 km / s. Esto no significa que cualquier cosa que necesite escapar de la Tierra deba tener una velocidad inicial de 11.2 km / s. Una nave espacial, si cuenta con un impulso continuo después del lanzamiento, puede escapar de la gravedad de la Tierra incluso si fue lanzada con una velocidad menor a 11.2 km / s.

Aplicando la misma lógica al agujero negro, no es necesario que un objeto reciba un empuje inicial de c para escapar de la gravedad del agujero negro. Sin embargo, se debe proporcionar energía al objeto incluso después de su lanzamiento desde la superficie del agujero negro. Si la energía se suministra durante una cantidad de tiempo suficiente, Y si la energía es lo suficientemente grande, el objeto puede escapar del agujero negro.

Somos materia, ya sea materia o antimateria, todo está compuesto de partículas, bosones o fermiones. Tanto los bosones como los fermiones, ambos interactúan y, por lo tanto, como pequeñas partículas libres, cuando pasan a través de un medio más denso, pierden velocidad.

Ocurre con la luz también. La luz es una onda, que envuelve cada electrón en su camino, aumenta su energía de onda que se pierde nuevamente y se genera una nueva onda de luz, haciendo que el electrón vuelva a su nivel de energía original. Dependiendo de la arquitectura electrónica de la materia que atraviesa, el fotón reencarnado puede diferir o no del fotón original, haciendo que la materia sea transparente, opaca o coloreada. Incluso cuando la materia es transparente, obviamente se producirá cierto retraso debido a la absorción y emisión de fotones y también se perderá cierta energía. Esta es la razón por la cual un fotón emitido no viaja por el universo por tiempo infinito. Esta es la razón por la cual, al pasar a través de materiales más densos, la luz se ralentiza.

El agujero negro es un objeto muy muy denso y en tal densidad, un material transparente también puede actuar como opaco. El fotón es un bosón que interactúa (cada bosón tiene algún tipo de interacción). Incluso si tiene la velocidad más alta, se ralentizará debido a la densidad y la interacción. Una partícula que no interactúa con ninguno de los bosones y fermiones podría no tener efecto en su velocidad (dejando de lado la relatividad).

Ahora, teniendo en cuenta todo esto, creo que no tenemos un escape del agujero negro.

La única forma es escapar del tirón gravitacional del agujero negro que es viajando a una velocidad mayor que la velocidad de la luz, lo cual no es posible por ningún cuerpo terrenal

En primer lugar, digamos que no moriste cuando entraste al agujero negro. Para las personas es imposible, pero digamos que puedes moverte a la velocidad de la luz al cuadrado. En teoría, podrías escapar de un agujero negro porque los agujeros negros irradian energía, y energía = masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado.

Como objeto físico, no hay forma de salir de un agujero negro. Sin embargo, puede (y eventualmente, con el tiempo suficiente) salir del agujero negro como radiación del agujero negro.

La radiación es producida por aberraciones mecánicas cuánticas en el horizonte de eventos del agujero negro.

Hasta donde sabemos, no hay salida posible de los agujeros negros. pero hay un tipo especial de agujeros negros que gira, se llama agujeros negros de kerr. se dice que atraviesan todo lo que pasa por él, a través de diferentes partes del espacio y el tiempo. y, por cierto, los agujeros negros de kerr no están completos probados.

La salida de un agujero negro es teóricamente posible pero nada en la vida práctica. Te dejarán salir automáticamente una vez que el agujero negro se evapore por completo como resultado de la radiación de Hawking. Pero lleva millones de años