A medida que los dos objetos se acercan entre sí, la superficie de la estrella, la fotosfera experimentará una mayor fuerza gravitacional por el agujero negro, que por el centro de la estrella, y por lo tanto, el agujero negro aspirará la fotosfera a través de una corriente de partículas, que orbitan el agujero negro, antes de ser absorbido por él.
A través de la parte superior e inferior del agujero negro (el perpendicular a los polos de absorción) se emite una corriente de partículas de alta energía que se mueven al 99.5% de la velocidad de la luz.
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Este fenómeno era común en galaxias extremadamente masivas, condensadas en el tamaño de un sistema solar llamado cuásares .
Los cuásares existieron en el comienzo del universo y la luz proveniente de ellos ha viajado por cantidades cercanas a la edad del universo (13.9 mil millones de años), para llegar a nuestros telescopios. La luz que proviene de ellos se desplaza extremadamente hacia el rojo (eso significa que la posición en la que se encontraban está muy lejos, vea: la ley de Hubble) ya que se encontraban al borde de nuestro universo observable.
Yo uso was en lugar de es porque esas galaxias han dejado de existir, ya que el agujero negro supermasivo en su núcleo, ha devorado todo en su región circundante. No hay luz que los deje hoy.
Editar: Acabo de notar la parte de “gravedad más fuerte” que responderé en consecuencia cuando encuentre el tiempo.
Actualización: 29/5: para una estrella con una gravedad más fuerte, no puedo ver una forma a través de la cual, la gravedad de la superficie de una estrella podría ser mayor que la gravedad de un agujero negro. Ya ves si la estrella era más masiva que un cierto punto, dado que creo que por el límite de Chandrasekhar, entonces explotaría y se convertiría en un agujero negro, o estrella de neutrones, en cuyo caso la pregunta cambia.