¿Qué pasaría si orbitara un agujero negro, cerca del horizonte de eventos, cerca de la velocidad de la luz? ¿Cómo interactuarían las dilataciones temporales?

Si te acercas demasiado, las fuerzas de marea se convierten en un problema.

Cuando un objeto (llamemos a este objeto n. ° 1) está en órbita alrededor de otro objeto (llamemos a este objeto n. ° 2), como la Tierra, el Sol o un agujero negro, hay dos fuerzas principales que tiran del objeto n. ° 1. La primera fuerza es la gravedad del objeto # 2 que tira del objeto # 1 hacia el centro de masa del objeto # 2. La segunda fuerza es la velocidad de la órbita del objeto n. ° 1, que crea una fuerza centrífuga en el objeto n. ° 1 que la empuja hacia afuera, alejándola del objeto n. ° 2.

Cuando se trata de agujeros negros, cuando te acercas demasiado, el poder de la gravedad se vuelve exponencialmente más fuerte, lo que hace que el estrés gravitacional en los objetos sea mucho mayor en un extremo que en el otro. Esto hace que el objeto se desgarre.

Si está tratando de orbitar un agujero negro al 99% de la velocidad de la luz, tendrá todas estas fuerzas en juego. Teniendo en cuenta que tendrías que estar bastante cerca para que el 99% c sea ​​la velocidad orbital, y porque vas a alcanzar el 99% de c, y teniendo en cuenta la gravedad de un agujero negro, es bastante seguro decir que ‘ Sería destrozado antes de que tuvieras éxito.


Editar: Esta respuesta no abordó la dilatación del tiempo, lo siento, lo olvidé.

El tiempo, el espacio y la luz se vuelven realmente extraños cuando estás cerca de un agujero negro. La dilatación del tiempo probablemente sería bastante desordenada. Honestamente, realmente no lo sabemos. Los agujeros negros son simplemente raros. Simplemente haría que tu experiencia de ser destrozado sea un poco extraña.

La velocidad que uno necesita para orbitar cerca del horizonte es c / √2, que es el 70% de c.
Entonces, si uno considera un observador hipotético en cuyo marco de referencia esta velocidad orbital es exactamente c / √2, entonces el tiempo que medirá para los eventos que ocurren en nuestra nave espacial será √2 veces más largo que lo que mediremos sentados en nuestra nave espacial y viceversa.

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