¿Qué pasaría si hubieras entrado en un agujero negro?

Cinturón de seguridad. ¡Será un viaje largo y una respuesta larga!

Lo primero es lo primero: nadie ha caído en un agujero negro. Todo lo que podemos hacer es predecir lo que sucedería. El siguiente será el curso más probable de los eventos que tendrían lugar.

Por simplicidad, suponga un agujero negro estacionario no giratorio. Además, suponga que el agujero negro es suficientemente grande. ¡ Ahora caigamos en este agujero negro!

Al principio sería bastante normal. Teniendo en cuenta que comienza su viaje a una distancia loable del agujero negro, sentiría la gravedad del agujero negro tirando de usted. Como hemos considerado un gran agujero negro, la gravedad sería bastante manejable al principio.

A medida que te acercas más al horizonte de eventos, las cosas se complicarán un poco. La fuerza de marea del agujero negro te haría más y más fuerte. (Tomemos un momento aquí para considerar el hecho de que a estas alturas cientos, si no miles de años habrían pasado sobre la tierra – dilatación del tiempo ).

A medida que te acercas más y más al agujero negro, la gravedad se volverá tan intensa que habrá una diferencia en la fuerza gravitatoria sobre los dedos de los pies y la cabeza. Literalmente te exprimirían como pasta de dientes, un proceso que llamamos sphagettification. (En serio).

Entonces te acercarías cada vez más a la singularidad y bueno, nadie sabe qué sucede entonces. Los astrofísicos todavía están tratando de resolver eso.

Larga historia corta: se caería, sentiría el efecto de la gravedad, se convertiría en sphagetti, se desintegraría y luego alcanzaría la singularidad, un punto donde la física tal como la conocemos se descompondría.

Es posible que desee consultar el siguiente video para obtener la mejor descripción de esto:

**Fuentes:

1.) Imágenes de Google

2.) Todas las demás cosas son mías.

Prabhav Singh.

Vota a favor si adquiriste algún conocimiento :).

¿Qué sucede cuando entras en un agujero negro?

En la última película de Christopher Nolan, “Interestelar”, el actor Matthew McConaughey se sumerge en un agujero negro. Aunque Nolan y el equipo de efectos especiales, guiados por un prestigioso astrofísico teórico, Kipp Thorne, produjeron una de las imágenes más científicamente precisas de un agujero negro para la película, no se tiene una buena idea de lo que el personaje de McConaughey ve o siente. cae hacia el centro, lo cual es lamentable porque lo que un agujero negro le hace al cuerpo humano es realmente genial.

Los astrónomos estiman que nuestra galaxia alberga aproximadamente 100 millones de agujeros negros. Si alguna vez ingresó a uno, sufriría una muerte horrible y cuando todo terminara, no habría rastro, ni evidencia física de que alguna vez existió.

Sin embargo, antes de su terrible fallecimiento, vería y sentiría algunas cosas increíbles, poderosas y francamente triples.

Al igual que los planetas y las estrellas, hay agujeros negros grandes y pequeños. Morirás independientemente del tamaño del agujero negro que ingreses. Pero el tiempo que lleva morir al acercarse y lo que ve de antemano depende en gran medida de su agujero negro de elección.

Primero veamos el agujero negro más cercano a la Tierra, llamado V4641 Sgr para la estrella que lo orbita. Los agujeros negros, por definición, son invisibles, por lo que los astrónomos generalmente los encuentran cerca de las estrellas y el gas que orbitan a su alrededor. Calcular la distancia a un agujero negro es tan difícil como encontrar uno, pero hasta donde sabemos, V4641 Sgr está entre 1,600 y 24,000 años luz de distancia, ubicado en la dirección de la constelación de Sagitario.

Pequeño pero mortal

V4641 Sgr es un ejemplo de un pequeño agujero negro. Es dos o tres veces más masivo que nuestro sol, y toda esa masa está confinada a un espacio de menos de 4 millas de ancho. Esto significa que el centro del agujero negro, llamado singularidad, es increíblemente denso y, por lo tanto, tiene un tirón gravitacional colosal, lo suficientemente fuerte como para atrapar la luz y todo lo demás que se acerca demasiado.

Esto también significa que cuando te acerques al agujero negro, verás que la negrura borra la luz de las estrellas distantes. Pero eso no es todo lo que verás. Los agujeros negros distorsionan el espacio a su alrededor, que a su vez, dobla el camino a lo largo del cual viaja la luz que pasa. Como resultado, comenzará a ver algunas cosas muy extrañas en su enfoque. Algo como esto:

El anillo exterior es el resultado de la lente gravitacional, cuando la gravedad dobla la luz, distorsionando y magnificando lo que de otro modo veríamos en ausencia de una fuerza gravitacional fuerte. Cualquier cosa con una fuerte atracción gravitacional puede crear lentes gravitacionales, incluidas galaxias masivas y cúmulos de galaxias.

El borde de un agujero negro, delineando el círculo negro en la animación de arriba, se llama horizonte de eventos. Es conocido como el punto de no retorno, o la puerta de salida del universo. Lo que pase por el horizonte de eventos, incluido usted, nunca puede regresar porque el tirón del agujero negro es demasiado fuerte para escapar, incluso si viaja a la velocidad de la luz.

Sin embargo, no tiene que preocuparse por alcanzar el horizonte de eventos en este caso porque estará muerto mucho antes. Los pequeños agujeros negros son especialmente letales porque tienen fuerzas de marea muy grandes que lo estirarán como un papel antes de que llegue al horizonte de eventos.

Spaghettification

Esta acción de estiramiento se llama spaghettification porque pareces una pieza muy larga de espagueti poco apetitoso cuando las fuerzas de marea terminan contigo. Un ejemplo de estas fuerzas de marea que lo separarán, explicado por primera vez por Isaac Newton, son las mareas en la Tierra. Son causados ​​por la interacción gravitacional entre la Luna y nuestro planeta.

Cualquier lado de la Tierra que esté frente a la Luna es el lado más cercano y, por lo tanto, siente el tirón gravitacional más fuerte en comparación con el lado opuesto, más alejado. Lo mismo le sucede a tu cuerpo cuando estás cerca de un agujero negro. Esto es lo que la espaguetización le haría a una nave espacial:

Digamos que no tienes miedo, después de todo, estás entrando en un agujero negro, y vas de cabeza hacia la oscuridad. La parte superior de tu cabeza estará más cerca del centro del agujero negro, llamada singularidad, que tus pies. Como resultado, la influencia de la gravedad en su cabeza lo empujará hacia el centro del agujero negro más que sus pies, lo que lo estirará como un espagueti en el proceso.

Eventualmente, estás estirado hasta el punto en que comienzas a descomponerse en átomos individuales. ¡Y no hace falta un experto para decirle que esta sería la forma más desagradable de morir! Si intentas entrar en un agujero negro, te spaghettificarán sin importar qué. Pero un pequeño agujero negro te matará más rápido que un agujero negro supermasivo, como el que está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Yendo supermasivo

Aproximadamente a 25,000 años luz de la Tierra, en el centro de nuestra galaxia, se cree que hay un agujero negro supermasivo que es 4.3 millones de veces más masivo que nuestro sol. Pero, si viajas la distancia a este agujero negro más grande, te acercarás al horizonte de eventos e incluso lo pasarás vivo y coherente. La vista puede hacerte sentir un poco desagradable al principio, pero valdrá la pena:

¿Por qué puedes acercarte a un gran agujero negro? Es porque el horizonte de eventos está más alejado del centro. Esto significa que las fuerzas de marea en el horizonte de eventos son más débiles: si la Luna estuviera más lejos de la Tierra, tendríamos mareas más pequeñas por la misma razón. Por lo tanto, no comenzaría a espaciarse hasta después de ingresar al agujero negro.

A medida que te acercas al horizonte de eventos, la fuerza gravitacional a tu alrededor crecerá. Esto significa que doblaría la luz que llegaba a tus ojos con más fuerza, que es lo que estás viendo en la animación de arriba. Además, el tiempo correría más lentamente cuanto más profundo cayeras en el agujero negro.

Desde su perspectiva, el tiempo correría como de costumbre, pero desde la perspectiva de un extraño, como alguien en la Tierra, envejecería muy lentamente. Este fenómeno se llama dilatación del tiempo gravitacional.

A medida que se acerque al horizonte de eventos, la negrura crecerá y finalmente cubrirá todo su campo de visión. Cuando eso sucede, cuando solo ves oscuridad, entonces sabrás que estás dentro de un agujero negro. La última oportunidad de ver el universo que dejas, para siempre, estará directamente detrás de ti y será un pequeño punto de luz. Después de eso, la gravedad te arrastrará hacia la singularidad a la velocidad de la luz y finalmente te espantará.

Nadie sabe qué sucede más allá del horizonte de eventos, y los astrofísicos sospechan que la física que entendemos aquí en la Tierra se descompone dentro de un agujero negro. Eso significa que no hay una forma científica de explicar o comprender lo que sucede después de salir del universo.

Los físicos están trabajando en el problema en el laboratorio creando agujeros negros acústicos, singularidades que son lo suficientemente fuertes como para atrapar el sonido, pero no la luz. Sin embargo, las matemáticas detrás de los agujeros negros acústicos son las mismas, lo que ofrece un buen punto de partida para comprender mejor lo que ocurre dentro de estos extraños fenómenos cósmicos.

¡Nolan tiene una teoría loca, pero tendrás que mirar “interestelar” para descubrirlo!

(Las animaciones en esta publicación son las que vería al acercarse a un agujero negro estacionario. En realidad, la mayoría de los agujeros negros, y posiblemente todos, están girando. Esto significa que distorsionarían aún más el espacio a su alrededor, y al acercarse al en el horizonte de eventos, comenzarías a orbitar alrededor del centro, lo que cambiaría ligeramente lo que viste, pero aún sentirías el mismo tirón de las fuerzas de marea y experimentarías dilatación del tiempo gravitacional).

“¿Te das cuenta de que si caes en un agujero negro, verás que todo el futuro del Universo se desarrolla frente a ti en cuestión de momentos y emergerás en otro espacio-tiempo creado por la singularidad del agujero negro que ¿acabo de caer?

-Neil deGrasse Tyson


La cita anterior podría ser la explicación más precisa pero más confusa de lo que sucede dentro de un agujero negro.

En realidad, no sabemos qué sucede dentro de un agujero negro porque no es posible ingresar a un agujero negro y luego salir. Aunque hay conceptos de Radiaciones de Hawking, son demasiado complejos para el propósito de esta respuesta.

Existen varias hipótesis sobre lo que puede suceder cuando ingresas a un agujero negro.

Una de las cosas más comunes que sucederá tan pronto como comience a ingresar al agujero negro es el proceso de Spaghettification .

Spaghettification es básicamente un nombre para el proceso de estiramiento, pero en gran medida drásticamente.

La diferencia relativa entre los valores gravitacionales fuera del agujero negro y dentro de él es masiva. Por lo tanto, a medida que el tiempo se extiende, tú también comienzas a estirarte.

Este es el punto donde tendrás el final de tu vida. No va a ser agradable ya que los átomos y las moléculas comienzan a romperse.

Pasado este punto, no sabemos qué sucederá dentro del agujero negro. Hay teorías de que podrías terminar en un universo completamente diferente a medida que te acercas a la singularidad. Pero esto no puede probarse como cualquier otra cosa que ocurra después de que ingrese al horizonte de eventos.

Entonces, en última instancia, más allá del horizonte de eventos, para ti,

Todo termina.

Créditos de imagen:

Google.co.in

Imgur.com

Respuesta corta: moriría. Si no muriera debido a la radiación emitida por la acumulación de materia que es realmente común en el agujero negro astrofísico, algo llamado fuerzas de marea lo mataría. Si está cayendo en un agujero negro con los pies primero, el tirón en los pies eventualmente será mucho más grande que el tirón sobre la cabeza. Eso significa que se te rasgará una parte.

En las masas estelares, los agujeros negros (que se forman debido al colapso gravitacional de una estrella masiva), generalmente las fuerzas de marea son fatales antes de llegar al horizonte de eventos. No estarías vivo cuando lo cruces.

Pero resulta, de una manera no intuitiva en mi opinión, que en los agujeros negros supermasivos las fuerzas de marea podrían ser suaves en el horizonte de eventos. Entonces sería posible que lo cruces.

Una vez dentro del agujero negro siempre alcanzas la singularidad en un tiempo finito, y en no mucho tiempo. Lo mejor que puede hacer para retrasar su viaje es disparar un cohete, pero incluso eso no le dará mucho tiempo. Antes de alcanzar la singularidad en un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea se volverían locas y te desgarrarían una parte.

Cuando te acerques al agujero negro, verás que la negrura borra la luz de las estrellas distantes. Pero eso no es todo lo que verás. Los agujeros negros distorsionan el espacio a su alrededor, que a su vez, dobla el camino a lo largo del cual viaja la luz que pasa. Como resultado, comenzará a ver algunas cosas muy extrañas en su enfoque. Algo como esto:

El anillo exterior es el resultado de la lente gravitacional, cuando la gravedad dobla la luz, distorsionando y magnificando lo que de otro modo veríamos en ausencia de una fuerza gravitacional fuerte. Cualquier cosa con una fuerte atracción gravitacional puede crear lentes gravitacionales, incluidas galaxias masivas y cúmulos de galaxias.

El borde de un agujero negro, delineando el círculo negro en la animación de arriba, se llama horizonte de eventos. Es conocido como el punto de no retorno, o la puerta de salida del universo. Lo que pase por el horizonte de eventos, incluido usted, nunca puede regresar porque el tirón del agujero negro es demasiado fuerte para escapar, incluso si viaja a la velocidad de la luz.

Sin embargo, no tiene que preocuparse por alcanzar el horizonte de eventos en este caso porque estará muerto mucho antes. Los pequeños agujeros negros son especialmente letales porque tienen fuerzas de marea muy grandes que lo estirarán como un papel antes de que llegue al horizonte de eventos.

Todo depende de dónde responde la persona la pregunta.

En las teorías de la relatividad del espacio-tiempo de Einstein, cuánto tiempo es algo o cuánto tiempo es algo puede diferir con diferentes observadores dependiendo de su velocidad o “marco inercial” de referencia.

Para la persona que cae en un agujero negro, puede sentir que está en un universo en expansión o en contracción, dependiendo de qué tan rápido esté acelerando hacia el centro del agujero en comparación con otras cosas que caen en el centro. En muchos modelos, el agujero negro de una persona es el universo de otra persona.

Creo que hay un documento y una charla de Susskind que describe la perspectiva de alguien que cae o se acerca a un agujero negro desde dos puntos de observación diferentes: 1) cerca del agujero 2) muy lejos.

Pero permítanme explicar brevemente la situación desde la perspectiva de ningún observador particular.

Los agujeros negros generalmente giran y algunos pueden tener carga. No se puede decir mucho más sobre ellos, aparte de su masa, que decide el radio del horizonte de eventos. Girar agujeros si se evapora se verá un poco como girar estrellas de neutrones (o enanos) y disparar cosas desde los polos. Debido a que Hawking teorizó esto, llamamos a las cosas que escapan (o parecen escapar) un agujero negro (o algo que parece un agujero negro) “Radiación de Hawking”.

Entonces, eventualmente puede que te escupan de un agujero negro PERO mucho antes de que puedas ser aplastado en tu camino hacia el centro. Los agujeros negros que giran supuestamente tienen cosas acumuladas en un plano plano a 90 grados de los polos. Esta situación es un poco como si cayeras hacia Saturno y te veas obligado a caer hacia los anillos. Por lo tanto, lo más probable es que te aplastas en un atasco de cosas tratando de caer hacia el centro. El embotellamiento puede ser tan grande que nunca llegue al centro o al menos no en su vida. y especialmente si te matan otras cosas que caen hacia el centro del agujero negro.

Por lo tanto, podría aplastarse al caer hacia el agujero negro y luego revolverse mientras se “evapora” como Radiación Hawking.

Pero el tiempo también hace cosas locas alrededor de cosas pesadas como los agujeros negros, por lo que es posible que desde su punto de vista nunca se sepa cuándo dejó nuestro universo y pasó el punto de no retorno dentro del horizonte de eventos del agujero negro.

Algunas personas creen que las verdaderas singularidades negras no existen porque el tiempo ralentiza las cosas congeladas en el horizonte de eventos. Los rusos supuestamente solían llamar a los agujeros negros “Estrellas congeladas”. Un amigo ruso dice que no hay agujeros negros, pero los “Frozars” son reales.

Un agujero negro se forma cuando una estrella que tiene una masa del sol más de 20 veces muere en una explosión de supernova.

El agujero negro tiene un límite sin salida llamado ‘horizonte de eventos’. Cuando una persona se siente atraída hacia un agujero negro, aún puede darse la vuelta y marcharse. Pero una vez que cruza el horizonte de eventos, no queda nada.

Los agujeros negros doblan la luz, el tiempo y la radiación, por lo que si intenta contactar a alguien, es en vano porque las radiaciones están dobladas y no alcanzan el dispositivo con el que está tratando de contactar.

A medida que los agujeros negros doblan la luz, nadie fuera del agujero negro no podrá verte. Pero puedes ver la parte posterior de tu cabeza cuando la luz doblada detrás de tu espalda llega a tus ojos (asqueroso, lo sé).

A medida que los agujeros negros doblan el tiempo, la persona en el agujero negro pensará que está tardando una eternidad en caer en la singularidad (el punto central de la densidad infinita), pero si fuera posible ver desde afuera, la persona de afuera pensará que usted ‘ va a la velocidad normal

A medida que comienza a acercarse a la singularidad, la parte de su cuerpo que se enfrenta a la singularidad se estira hacia ella (la gravedad es demasiado allí). Este estiramiento se llama spaghettification, lo que significa que su cuerpo se hará pedazos y usted no será más que una corriente de átomos que se unen en la masa del agujero negro.

Suena dulce, ¿verdad?

Si quieres escapar de la gravedad de un agujero negro, tendrás que viajar más que la velocidad de la luz, que es 300000 km / s. Lo cual es casi imposible teniendo en cuenta nuestra tecnología.

Tal vez las generaciones posteriores puedan inventar un dispositivo que pueda viajar más allá de la velocidad de la luz.

Espero que esto haya ayudado 🙂

Lo primero que hay que entender es que no es realmente un agujero.

Es una masa cuya gravedad es tan fuerte que literalmente absorbe toda la luz.

Esto significa que es una esfera similar a un planeta donde solo entra la luz. Es como si hubiera sido cubierta con esa nueva pintura Vantablack.

Una vez que te acerques, la gravedad te destrozará, pero la radiación te habrá cocinado vivo mucho antes de que eso suceda 🙂

Intenta pensar en él como un planeta con superdensidad. Incluso todos los átomos tienen todo el espacio extra eliminado. Si el sol fuera un agujero negro, solo tendría 6 km de diámetro en lugar de los 1,4 millones de km en este momento.

Si el sol fuera un agujero negro de 6 km, su gravedad sería la misma. La tierra permanecería en órbita a su alrededor.

Una estrella de neutrones tiene una gravedad superficial que es de aproximadamente 10 a 12G, por lo que un 1 con 12 ceros después de multiplicar la gravedad de la Tierra. Un agujero negro tiene más, pero las leyes de la física se rompen cuando alcanzas los números de los agujeros negros.

Es decir, 1,000,000,000,000 G es más débil que la gravedad de un agujero negro. Una vez que llegas al horizonte de eventos, la gravedad se vuelve esencialmente infinita.

Imaginemos que su barco es mágico y puede protegerlo hasta que aterrice.

Entrarías al espacio alrededor del agujero negro, pasarías por el horizonte de eventos y descenderías hacia el agujero negro. No podría ver nada, ya que toda la luz sería arrastrada hacia el agujero negro.

Aterrizarías y saldrías del barco. Al instante, sería aplastado a una capa más delgada que el papel. Todos los átomos en su cuerpo serían aplastados en un espacio más pequeño que el de un grano de sal.

En resumen, aconsejaría que no 🙂

Buena pregunta, pero ¿respuesta?

Discutamos las posibilidades

Caso 1: Ingresará al tesseract de 4 dimensiones donde podrá divertirse entrometiéndose en su pasado

Tengo una idea, ¡puedes experimentar esto! ¿CÓMO? Mira la película interestelar; 🙂

Caso 2: taza de energía instantánea

Su masa se convertirá en energía cruda cruda , ¡ya no hay datos!

Y te convertirás en parte de la radiación ambulante y ahora puedes viajar por todo el universo, ( Sueños …: 🙂 )

Bueno, el que tiene el interestelar es completamente ficticio, por lo que sabemos;

Entonces, si alguien entra en un agujero negro, (no hay entrada, te atrapan con o sin tu consentimiento), ¡viaja por el universo! (Leer como muere)

En realidad, para ser honesto, prefiero morir debido al agujero negro, ¡IDK por qué!

¿Existen personas como yo? Si es así, por favor diga porque siento que estoy solo

Morirás.

He respondido una pregunta similar como esta antes

Imagine que de alguna manera sobrevivió al inmenso calor y la radiación gamma que orbita el agujero negro como su disco de acreción. Serás absorbido por el BlackHole, una vez que estés dentro de la órbita crítica. En el horizonte de eventos, todos los materiales se reducen a sus versiones subatómicas, en un proceso mortal que se conoce como ” Spaghettification “.
Debido a las poderosas ondas de marea gravitacionales de las singularidades entrantes y salientes, una persona que cae en el agujero negro será despojada a miles de millones de células, destruyendo esencialmente todas las combinaciones para que exista la “vida”.

Para obtener más datos interesantes sobre agujeros negros, consulte mi siguiente respuesta.

La respuesta de Ashif Shereef a ¿Cuál es exactamente la singularidad de un agujero negro? ¿Tiene un final o el agujero negro simplemente sigue chupando el objeto hasta que pierde la velocidad y se convierte en parte del agujero negro?

La respuesta de Ashif Shereef a Si la luz no puede escapar de un agujero negro, entonces, ¿cómo salió la radiación de Hawking de un agujero negro?

La respuesta de Ashif Shereef a ¿Cuál es exactamente la singularidad de un agujero negro? ¿Tiene un final o el agujero negro simplemente sigue chupando el objeto hasta que pierde la velocidad y se convierte en parte del agujero negro?

Los agujeros negros no son las aspiradoras cósmicas que se rumorea que son, pero ¿podrías caer en uno? La respuesta a esa pregunta depende de a quién le pregunte (gracias a la gravedad cuántica).

Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan gruesa que ni siquiera la luz puede forzar su salida.

Por lo general, se forma cuando las estrellas se quedan sin combustible y tiene la muerte repentina de que se produce el colapso al caer todas sus partículas en su centro y su agujero negro y colisión masiva también llamada supernova .

Pero también se afirma y se está investigando que estamos diciendo que las estrellas colapsan yendo hacia su centro, pero también puede estallar.

La respuesta es sorprendente porque obtienes una diferente dependiendo de a quién le preguntes. Usted, como el faller, experimentaría una realidad muy diferente de lo que yo, como observador externo, vería.

Entonces, sobre cierto tema que ambos no podemos acordar, no podemos concluir una sola declaración estándar.

  • Si caes en un agujero negro, la teoría ha sugerido durante mucho tiempo que la gravedad te estiraría como un espagueti, aunque tu muerte vendría antes de que alcanzaras la singularidad. Pero un estudio de 2012 en Nature sugiere que los efectos cuánticos causarían que el horizonte de eventos actuara de manera muy parecida a un muro de fuego, quemando instantáneamente a cualquiera.
  • Los agujeros negros no “chupan”. La succión es causada por tirar algo al vacío, lo que definitivamente no es el agujero negro masivo. En cambio, los objetos caen en ellos.

Lo que es extremadamente importante de entender es el hecho de que el tiempo es relativo. Un ejemplo simplificado es el término común de “el tiempo vuela cuando te diviertes”. El tiempo cuando estás en tu clase favorita en la escuela siempre parece hacerse más rápido que una clase que no te gusta mucho.

Dicho esto, se teoriza que el tiempo se ralentizará significativamente cuanto más te acerques al “agujero”.

Pero, ¿qué sucede si sobreviviera el tiempo suficiente para pasar al agujero negro (tenga en cuenta que un agujero negro en sí mismo no es sólido)? Simplemente no tenemos idea ya que el interior de un agujero negro es lo que se llama singularidad en astrofísica.

Ahora, piense en el sistema de coordenadas cartesianas básico con el eje x en el plano horizontal y el eje y en la vertical. Ahora etiquete el eje x como tiempo y el eje y como espacio. Cuando teóricamente entras en el agujero negro, el espacio y el tiempo cambian de lugar. Desafortunadamente, no se sabe qué efecto tendría esto en nuestra materia y energía conocidas.

Entonces, básicamente, nunca sabremos qué sucede en el interior de un agujero negro porque es imposible escapar, ya que necesitaría alcanzar una velocidad más rápida que la velocidad de la luz ni podríamos averiguarlo porque sobrevivimos a la anomalía del tiempo Además, sobrevivir al cambio a la singularidad es altamente improbable, ¡pero ciertamente es algo fascinante para teorizar!

Todas nuestras predicciones se basan en la física, a veces clásica y otras veces moderna. Pero, por definición, los agujeros negros están fuera de nuestra liga. Las leyes de la física no funcionan como lo hacen en condiciones normales.

Los científicos tienen algunos resultados posibles de tal situación, pero nada concreto.

Primero) La persona se triturará instantáneamente en partículas subatómicas. Debido al efecto gravitacional del agujero negro, la fuerza que actúa sobre el pie de la persona será exponencialmente mayor que la fuerza que actúa sobre la cabeza de la persona, por lo tanto, desgarrándolos.

Segundo) El poder libre cae indefinidamente en el agujero negro. Porque el espacio se convertiría en infinito.

Hay muchas otras versiones, pero estas son las más respaldadas por los científicos.

En el horizonte de sucesos, que podría considerarse el “borde” del agujero negro, la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. No hay material que esté tan cerca de ser lo suficientemente fuerte contra las fuerzas de marea.

Por lo tanto, no puede haber ningún “piso” en el que pueda caminar hacia el agujero negro. Entrar en un agujero negro (por qué alguien querría hacer eso está más allá de mí), por lo tanto, siempre implica saltar / derivar en el espacio.

En cuanto a lo que sucede cuando uno salta a un agujero negro, google spagettification, y se horroriza o fascina, dependiendo de su mentalidad.

Cuanto más se acerca a un cuerpo grande y masivo, más lento pasa el tiempo para esa persona. El “tiempo” en la superficie de la Tierra pasa más lento que en los satélites GPS, y el tiempo del satélite debe ajustarse en consecuencia para que el GPS funcione correctamente y con precisión.

Entonces, cuanto más se acerca a un agujero negro, pasa el tiempo más lento, aunque en realidad no lo notarías, probablemente, porque no podemos medir el paso del tiempo, excepto mediante el uso de instrumentos que también experimentan dilatación del tiempo.

Podrías pensar que si el tiempo fuera más lento para ti, entonces podrías mirar hacia atrás en el universo y ver que el tiempo se mueve más rápido, pero no. La luz que llega a ti también estaría sujeta a la dilatación del tiempo, y el universo parecería estar “envejeciendo” como de costumbre.

En el horizonte de eventos, el tiempo se detiene (lo que explica por qué ninguna luz puede escapar de un agujero negro: no se está moviendo), y estaría “atrapado” en el horizonte de eventos. Si te gustaría o no ‘spaghetti-fy’ es una pregunta interesante, y la respuesta es que nadie realmente lo sabe. Del mismo modo, ¿cómo es cuando vives donde no hay tiempo? No envejeces, pero ¿estarías al tanto del tiempo o el tiempo parecería ser normal? Nadie sabe. Sin embargo, lo que se sabe es que para cualquier observador fuera del agujero negro, parecería que estabas atrapado en el horizonte de eventos, ya sea que estuvieras o no.

Si caes en un agujero negro, hay un rango infinitamente enorme de probabilidades. Veamos cada uno de estos.

Podrías estirarte como un sphagetti, debido a la enorme cantidad de gravedad. En otros términos, estarías sphagettified. Esta teoría es cierta si la teoría del horizonte de eventos es correcta.

Si profundizamos, si el concepto de horizontes aparentes es cierto, entonces que la Fuerza te salve. A medida que te acerques al límite del agujero negro, entrarás en contacto con el Firewall, que es como un firewall. Serás destruido inmediatamente cuando entres en contacto con el Firewall. Entonces, toda su información oculta, más bien la entropía, así como la información de su átomo, mejor conocida en términos de astrofísicos como distinciones, se transferirá a la singularidad del agujero negro.

O puede suceder que seas sphagettified, y de alguna manera, sobrevives (de todos modos es imposible que sobrevivas), entonces para ti el tiempo comenzará a jugar trucos, culpa a Teoría Especial de la Relatividad por esto. Un observador no inercial lo vería detenerse allí para siempre. (Pero todo esto sería falso si el concepto de horizontes aparentes de Stephen Hawking se hiciera realidad). Pero para su marco de referencia, el tiempo realmente continuará. Y comenzarás a verte a ti mismo en movimiento, por el infinito. En realidad, dado que el tiempo fluye lentamente alrededor de un objeto que puede curvar más el espacio-tiempo, quiero decir, de cualquier manera, y un agujero negro curva el espacio-tiempo infinitamente, el tiempo se detiene alrededor de un agujero negro. Aunque para un observador que cae en un agujero negro, su tiempo continuará. Las cosas comienzan a complicarse mucho alrededor de un agujero negro, ya sabes. Esto significa que podrías estar atrapado en el horizonte de sucesos por el infinito, triste ¿no?

O, si consideramos que el concepto popular de agujeros blancos es verdadero (personalmente, desapruebo la teoría), entonces serás transportado a otro universo a través de un agujero blanco, mientras caes en un agujero negro, Booh. Basura.

O podría experimentar problemas cuánticos con su cuerpo, sabe que existe esta teoría de la radiación de Hawking, que su cuerpo mantendrá el contacto con una parte de su cuerpo fuera del agujero negro, muy lejos. (No en una galaxia muy, muy lejana) Sus partículas fundamentales comenzarán a comportarse de manera anormal. Entrarás y saldrás de la existencia constantemente. Hay probabilidades infinitamente grandes, como dije antes. Ya sabes, y te pueden pasar muchas otras cosas. (Prefiero no)

Es realmente interesante, ya sabes.

Una vez ‘capturado’ por un agujero negro, estarías sujeto a fuerzas cada vez mayores a medida que te absorben y aceleras hacia lo que yo denomino el ‘velo de la realidad’. La esperanza de vida es muy corta. La materia que anteriormente comprendía su cuerpo pasará a través del ‘velo de la realidad’ donde se convertirá en materia ‘irreal’ e ‘imaginaria’, lista para ser arrojada a nuestra parte hermana de nuestro universo a través de un agujero blanco.

¿Por qué? Porque, en la formación de nuestro universo (dual) hubo un desequilibrio de energía que se corrige mediante el proceso descrito anteriormente. Más detalles en:

Bueno, un agujero negro tiene un fuerte singularmente en su centro. Cuando una persona ingresa a un agujero negro, su longitud se volverá infinita y su anchura tenderá a cero. Y él moriría eventualmente.

Nota : Una singularidad es un punto que tiene una masa enorme, densidad infinita y donde incluso el espacio-tiempo se dobla.

¡Serás aplastado! Un agujero negro no es un agujero, no puede caer en él, no tiene que preocuparse por la idea ridícula del horizonte de eventos. Un agujero negro es una masa al igual que todas las otras rocas y estrellas que flotan en el cosmos. Un bh es simplemente una masa sobredimensionada con muy poca energía. Esto es lo que sucederá con nuestro sol eventualmente también. La gravedad que siente lo que se acerca a un bh es inmensa debido a la falta de energía en una masa tan grande. La masa sigue siendo esférica y en realidad tiene una superficie comparable a la tierra (es decir, de forma esférica y sólida). Cuando las estrellas grandes gastan toda su energía y quedan con un gran núcleo de masa pero poca energía, la masa atraerá cualquier cosa que tenga la más mínima cantidad de energía hasta que esté satisfecha con la cantidad o energía que ha acumulado. Imagine una molécula muy grande en nuestra tabla periódica, ahora elimine todos los electrones de esa molécula para que sea simplemente un núcleo de protones y neutrones. Esta molécula estaría tan positivamente cargada que cualquier cosa con incluso un solo electrón sería absorbida hasta que la molécula volviera a su gloria anterior con todas sus capas apropiadas llenas de electrones una vez más. Quien alguna vez decidió hacer de los agujeros negros el nombre oficial de tales sucesos no estaba pensando en las masas cuando se decidió.

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