¿Qué tan ‘negro’ es un agujero negro?

Imagina la negrura más negra posible que pueda haber.

Así de negro es un agujero negro.

Claro que algunas personas mencionarán la radiación de Hawking y todo eso, pero debes darte cuenta de cuán POTÉTICAMENTE REDUCE tal radiación para los agujeros negros astrofísicos. Sagitario A *, el agujero negro en el centro de la Vía Láctea, irradia radiación de Hawking a una temperatura de 10 ^ -14 Kelvin … ridículamente débil según cualquier estándar.

Ahora podría argumentar que una cuestión aún más cercana al cero absoluto sería más negra, pero eso no es del todo correcto. Si le das algo de energía, calentarás la materia, para que emita su propia radiación de cuerpo negro a un ritmo más prodigioso.

Sin embargo, alumbra un agujero negro y la radiación de Hawking disminuye. La radiación es más débil cuanto más grande es un agujero negro, y cuanto más luz brille, más grande se vuelve el agujero negro. Entonces, un agujero negro se vuelve más frío, es decir, más negro, cuanto más le arrojas energía. Extraño, ¿no es así?

Pero la oscuridad es más que simplemente no emitir luz. Tampoco refleja la luz. Y un agujero negro tiene este cubierto. No hay superficie material, nada que refleje la luz que brilla sobre ella.

Y la negrura es aún más que eso. No se trata simplemente de no emitir luz y no reflejar la luz. También es luz ABSORBENTE. Y el agujero negro simplemente gana estas manos. Ni siquiera la materia oscura, que no emite ni refleja luz, es tan oscura como un agujero negro, ya que tampoco puede interactuar con la luz para absorberla.

Entonces, el agujero negro más grande del Universo es probablemente la cosa más negra que existe.

Depende de la longitud de onda de la luz; los agujeros negros grandes son realmente muy negros, con una sección transversal de absorción básicamente igual a la sección transversal geométrica de la órbita del fotón (en r = 3GM / c ^ 2 para un agujero no giratorio). Para los agujeros negros de tamaño astronómico, la radiación de Hawking en longitudes de onda visibles también es exponencialmente pequeña y totalmente inconmensurable.

Sin embargo, los agujeros negros doblan la luz a través de ángulos muy grandes si se apunta cerca de la órbita del fotón, por lo que la luz de fondo puede aparecer como un “revestimiento plateado” alrededor de la órbita del fotón. Aún más importante, cualquier materia en las proximidades de la última órbita de materia estable a r = 6GM / c ^ 2 (o algo menos para agujeros que giran rápidamente) tenderá a calentarse mientras entra en espiral e irradia muy enérgicamente, tantos agujeros negros ‘ Los alrededores cercanos son bastante brillantes.

Un agujero negro es así porque la gravedad no permite que la luz escape de él.

Viene de implicar que la gravedad de Newton se aplica a la relatividad especial, y una de las razones por las que se escribió la relatividad general.

Algunos modelos de gravedad no permiten agujeros negros, la energía escapa de una fuerza repelente de los momentos contra los momentos, lo que significa que la luz y la energía escapan desde una dirección perpendicular a los polos, y se extienden hacia afuera en esferas: algo así como los púlsares y el Fermi esferas

On necesita algún tipo de señales (radiaciones o de otro tipo) para “ver” un objeto. Como la luz (o cualquier onda) no puede escapar de la superficie del agujero negro (para ser precisos, el horizonte de eventos ya que el blachole es básicamente un punto singular de 0 dimensiones) no puede verlo.

de ahí su NEGRO (metafórica y literalmente)

A fondo, más o menos los posibles efectos de la radiación de Hawking, que son menos que minúsculos para mega-BH en escalas solares, galácticas o cosmológicas, e instantáneamente irrelevantes para los BH cuánticos.

Todos los agujeros negros son, efectivamente, negros.

La definición de “negro” es algo que absorbe toda la energía incidente.

Dado que esta es efectivamente la definición de un agujero negro, de hecho, un agujero negro es la cosa más negra del Universo.

Como se señaló, no es completamente negro debido a la radiación de Hawking, que permite que escape algo de energía. Por lo tanto, en principio podría haber algo más negro que un agujero negro. Pero no conocemos tal objeto, ni tenemos ninguna expectativa teórica de que exista algo más negro que un agujero negro.

Las otras respuestas cubren por qué son negras, pero para echar un vistazo a cómo son negras, busque Vantablack (matrices de nano tubos alineadas verticalmente). Es el material más oscuro que podemos hacer en la Tierra hasta ahora.

Muy. Es decir, que normalmente ninguna luz sale del agujero negro y no podrás verlo por sí solo.

Hay un par de puntos sutiles por los que esto no es del todo cierto.

En primer lugar, generalmente hay un disco de acreción en órbita alrededor del agujero negro, que es solo un disco de gas calentado y materia absorbida por el agujero negro. Este disco es muy brillante y muy visible.

Incluso si tuviéramos un agujero negro aislado, todavía irradiaría un poco de luz (y otras partículas) a través de la radiación de Hawking. Entonces, incluso el agujero negro más desolado aún emite un poco de radiación medible.

‘Negro’ en el agujero negro, se refiere a la ausencia de luz.

Un agujero negro no permite que la luz salga bien de su gravedad, ya que la luz no viaja lo suficientemente rápido como para escapar de ella.

Por lo tanto, si desea mirar dentro de un agujero negro, una vez pasado el horizonte de eventos, no verá nada, ¡así que es ‘ese’ negro!

‘el negro es negro: quiero a mi bebé de vuelta ……

rafe