¿Por qué el campo gravitacional de un agujero negro se extiende fuera del horizonte de eventos?

Aquí se hacen dos preguntas separadas y muy diferentes, una de las cuales es bastante ambigua.

Primera pregunta : la pregunta “por qué el campo gravitacional se extiende más allá del horizonte”.
El campo gravitacional de una fuente se extiende indefinidamente. No hay nada particularmente especial sobre el horizonte de eventos de un agujero negro. Es solo un nombre dado a un lugar EN el campo gravitacional, un campo que ya está allí, que marca el punto de no escape.

Segunda pregunta : La pregunta “propagación de una señal enviada desde el interior de BH implica gravitones superluminales”.
Todo lo que se puede decir es que las “señales” generadas dentro del horizonte del agujero negro no se pueden recibir fuera del horizonte de eventos. Más allá de esta declaración, su pregunta no puede ser respondida; este es el por qué:
1) Los gravitones siguen siendo hipotéticos
2) Las matemáticas utilizadas para describir la gravedad y responder la pregunta BH anterior se describen en Relatividad general, que no es una descripción cuántica de la gravedad y, por lo tanto, no contiene gravitones.
3) No existe una descripción consistente de la gravitación cuantificada para saber cuáles son las preguntas significativas, y mucho menos llegar a respuestas significativas.

La ambigüedad
No queda claro a partir de la pregunta si se refiere a partículas o partículas virtuales. Partículas propiamente dichas, por ejemplo, el fotón del campo EM que puede transmitir señales y las transmite. Los fotones virtuales son partículas fuera de la carcasa y no llevan información (para el registro, llamar a cualquier cosa virtual una “partícula” es muy engañosa) pero median fuerzas, por ejemplo, la fuerza electrostática entre dos partículas cargadas. Su pregunta hace referencia a “señales” y a “influencia” como portador de fuerza, por lo que no está claro lo que está preguntando. De todos modos, responder preguntas sobre la atracción gravitacional a través del intercambio virtual de gravitones, si existe tal cosa, es muy, muy prematuro en el año 2014. Es posible que desee actualizar mi respuesta en 4 o 5 décadas.

¡Una estrella colapsa, forma un agujero negro y ni siquiera deja salir la gravedad! Noción interesante. A menos que, por supuesto, pasees por el horizonte de eventos y silbes, serás arrastrado “hacia abajo” hacia la singularidad. ¿Se pregunta qué podría haberle sucedido al potencial gravitatorio [campo] que se extendió hasta el infinito antes de que la estrella colapsara?
Me pregunto qué truco encontrarán en la gravedad cuántica. Después de todo, ¿qué podría permitir a los gravitones escapar de las garras de un tirón gravitacional tan fuerte?
¿Podría ser que los gravitones no actúan sobre sí mismos? Supongo que es eso. Los gravitones son los agentes de la fuerza gravitacional entre las partículas de materia, pero no actúan entre sí, lo que explica la naturaleza de largo alcance de la fuerza (que prácticamente se extiende hasta el infinito).

Hablando en el lenguaje de la relatividad general, no tenemos que lidiar con gravitones. La gravedad es solo la curvatura del espacio-tiempo. La materia curva el espacio-tiempo. La estrella que formó el agujero negro curvó el espacio-tiempo igual que antes. Después de colapsar, quedó expuesto más espacio, que debido a su proximidad a la masa más densa, se curvó aún más. Y en un punto esa curvatura es infinita, el horizonte de sucesos, pasado del cual nada puede escapar. Dando así nacimiento al agujero negro del que hemos estado hablando.

El concepto de un campo no debe intercambiarse con el concepto de portadores de fuerza. Su pregunta surge debido a la suposición (inexacta) de que para que algo fuera del horizonte de eventos del agujero negro se vea afectado por el campo gravitacional, de alguna manera los portadores de fuerza deben propagarse desde alguna región interna hacia la región externa. Pero la comprensión actual de un “campo” no requiere tal propagación. La teoría simplemente dice: si hay una masa aquí en el espacio, entonces hay un campo estático establecido en todo el espacio. Tal campo estático es ‘responsable’ de actuar sobre objetos externos.

Quizás esta respuesta te parezca insatisfactoria. Puede preguntar: ¿cómo se configuró este campo en primer lugar? Una respuesta es que se creó antes de que la estrella se convirtiera en un agujero negro, y se mantuvo así después.

Desde otro punto de vista (relatividad general), la gravitación es el mismo fenómeno que la curvatura del espacio-tiempo. Entonces puedo preguntarle a cambio: ¿deben propagarse las señales a través del horizonte de eventos para que el espacio-tiempo sea curvo (y estático) fuera del horizonte?

MC Physics no es una teoría aceptada actualmente, pero sugiere que toda la fuerza proyectada (y toda la fuerza, la gravedad de la carga, es una carga eléctrica en la naturaleza) debe asumirse aplicada instantáneamente a través del espacio hasta que se demuestre lo contrario. Solo debe diluirse por su superficie espacial proyectada, según la Ley de Fuerza de Carga Newton-Coulomb modificada de F = C1 * C2 / R ^ z.

La fuerza interactúa (es decir, se genera y reacciona) entre cargas que existen en toda la materia, pero cuando se proyecta a través del espacio no tiene masa y, por lo tanto, no está limitada en velocidad ni se ve afectada por ninguna otra fuerza.

Más información sobre la formación de la materia: “Modelo de Física MC de Partículas Subatómicas usando Mono-Cargas”, http://viXra.org/pdf/1611.0080v1.pdf

Más información sobre la unificación de la fuerza: “MC Physics- Fundamental Force Unification using Mono-Charges”, un artículo de la categoría viXra Nuclear and Atomic Physics, http://vixra.org/pdf/1701.0002v1 … y “MC Physics – Force Unification Using Mono- Charges- Supplemental ”, un documento de la categoría de física nuclear y atómica de viXra, http://viXra.org/pdf/1701.0681v1.pdf

Los agujeros negros distorsionan el espacio-tiempo. La estrella que formó el agujero negro tenía gravedad que dobla el espacio-tiempo. El agujero negro lo dobla más. Simplemente es

Si la gravedad cuántica tiene éxito, entonces un gravitón como partícula virtual puede moverse más rápido que la luz siempre que desaparezcan antes de violar cualquier principio cuántico.
La radiación de Hawking demuestra esto. Los pares de partículas virtuales se crean constantemente en el espacio. En el horizonte de eventos, uno será atraído hacia el agujero negro, el otro con energía positiva parece emitirse desde el agujero negro.

En el modelo de Einstein (Relatividad general), que adaptó al espacio-tiempo de Minkowski (Wikipedia en inglés simple, la enciclopedia libre) de las investigaciones espaciales curvas del gran matemático del siglo XIX Bernhard Riemann (a quien Einstein describió asombrosamente como un genio “solitario y no comprendido”) , Gravitación significa la forma del espacio y el tiempo.

Se ha medido la velocidad de los cambios en la geometría del espacio-tiempo (la única forma en que todavía tenemos de discernir la acción de los gravitones). Dentro de la precisión experimental, es, como predijo Einstein, lo mismo que la velocidad de la luz. Para algunos de los trabajos subyacentes: ver el Premio Nobel de Física de 1993.

Radiación versus campo. La luz (radiación EM) no puede escapar de un BH, pero un BH puede tener carga (un campo EM). La radiación gravitacional no puede escapar de un BH, pero puede tener un campo gravitacional. La existencia de tales campos no permite que uno dentro del BH envíe una señal afuera.