¿Por qué el concepto de spaghettification no se aplica a las cosas que entran en un agujero negro en Interestelar?

Cuando alguien habla de Spaghettification, él / ella se refiere a la masa estelar (masas que van desde aproximadamente 5 a varias decenas de masas solares ) agujeros negros no giratorios cuyas fuerzas de marea lo destrozarían si se acercara demasiado. Pero, lo que tienes en la película es un agujero negro supermasivo que gira casi a la velocidad de la luz. Algunas personas dicen que Cooper nunca entró en el agujero negro. Estoy basando esto en caso de que realmente haya entrado en el agujero negro.

Wikipedia tiene que decir esto sobre los agujeros negros supermasivos.

Las fuerzas de marea en la vecindad del horizonte de eventos son significativamente más débiles para los agujeros negros masivos. Al igual que con la densidad, la fuerza de marea en un cuerpo en el horizonte de sucesos es inversamente proporcional al cuadrado de la masa : una persona en la superficie de la Tierra y otra en el horizonte de sucesos de un agujero negro de 10 millones de masa solar experimentan aproximadamente lo mismo fuerza de marea entre la cabeza y los pies. A diferencia de los agujeros negros de masa estelar, uno no experimentaría una fuerza de marea significativa hasta muy profundo en el agujero negro.

Ahora, esto es para un agujero negro de 10 millones de masa solar, mientras que el de la película tiene 100 millones de masa solar, lo que hace que las fuerzas de marea sean mucho más bajas de lo que experimentamos en la superficie de la tierra.

Neil deGrasse Tyson tiene esto que decir sobre el tema:

Hay un agujero negro regular, que es el estado final de una estrella de gran masa, que es un agujero negro relativamente pequeño, del tamaño de un planeta. Entonces, tienes agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias y son enormes, típicamente del tamaño de sistemas solares completos. Si no desea ser desgarrado por las fuerzas de marea de un agujero negro, necesitaría moverse dentro y alrededor de un agujero negro supermasivo, porque cuanto más grande es un agujero negro, menos profundas son las fuerzas de marea. Por lo tanto, un agujero negro supermasivo tendría fuerzas de marea muy superficiales y probablemente no lo destrozaría si se acercara o descendiera más allá del horizonte de eventos. Son los agujeros negros de masa estelar los que te destrozarían si te acercaras demasiado. En este caso, también son los agujeros negros de masa estelar los que elevarían la marea tan alto en el planeta.

Podemos pensar en el Tesseract también, como una especie de agujero de gusano, hecho por “ellos”, lo que les daría un paso seguro fuera del agujero negro. Entonces, teóricamente es posible que Cooper y TARS ingresen al agujero negro sin que se espaguen o se quemen por la radiación, ya que es un agujero negro supermasivo, con un agujero de gusano que proporciona una salida.

Fuentes:
1. Neil deGrasse Tyson analiza “interestelar”: agujeros negros, dilataciones del tiempo y ondas masivas

2. Agujero negro supermasivo

Porque los seres de cinco dimensiones que crearon el agujero de gusano protegieron a Coop y TARS de alguna manera. El plan todo el tiempo fue cerrar el ciclo de tiempo en el que los humanos aprenden los secretos de una singularidad de agujero negro, lo que lleva a su avance y destino final.

Los humanos son los progenitores de los seres de cinco dimensiones y sin que Coop le pase los datos a Murph, los seres de cinco dimensiones nunca habrían llegado a ser.

La locura de Romilly sobre entrar en un agujero negro solo es necesaria para darles una razón para intentar esto. En realidad, no explica cómo sobreviven TARS y Coop. Romilly también menciona que los datos deben transmitirse en ráfaga antes de la destrucción de la sonda. Tanto TARS como Coop esperaban morir en el proceso.

Los agujeros negros suaves y supermasivos con fuerzas de marea dentro de sus horizontes de eventos a un lado, si consideras todo lo que sucedió después de que Coop fue expulsado (y su lanzadera se rompió) como el sueño elaborado de un hombre moribundo, puedes descansar tranquilo. A partir de ese momento, la película puede hacer lo que quiera. Al igual que Alice, cuando cayó por su propio agujero negro, nada sucedió hasta que se despertó. Pero en este caso, Coop nunca se despertó. En relación con la línea de tiempo de la Tierra, probablemente murió varios milenios más tarde debido a la severa dilatación del tiempo de la gravedad de Garguantua. La raza humana sobrevivió en el planeta de Edmund, y su progenie finalmente descubrió cómo manipular la gravedad y el tiempo y construyó los agujeros de gusano en ese sistema y en Saturno, pero nadie más abandonó la Tierra Buena.

Quiero decir, si “Ellos” pudieran regresar a tiempo y dejar un agujero de gusano en Saturno, ¿por qué no simplemente regresar a la Tierra y simplemente decir, “hola, Profesor Brand, aquí están todas las respuestas que ha estado buscando? para…”? ¿Por qué el plan complejo y dramático que puso en riesgo la vida de Coop en múltiples ocasiones y tuvo una alta probabilidad de fracaso? Incluso si supuestamente supieran lo que iba a suceder, la teoría del caos sigue siendo una amenaza muy real; ¿Por qué jugar a los dados con su propia existencia? ¿Les encanta la idea del viaje del héroe o algo así? Todavía es una paradoja de tiempo al estilo Terminator en cualquier forma en que lo mires, donde causan su propio futuro, pero esta idea hace un mejor uso de la Navaja de Occam. 🙂

Tuve la misma pregunta después de ver la película. Así que investigué un poco en Internet y encontré esto (no soy físico, así que puedo estar equivocado):
En la película se dice que Gargantua tiene una “singularidad gentil”. Gargantua es un agujero negro súper masivo. La espaguetización se debe a las fuerzas de marea dentro del agujero negro. Para un agujero negro súper masivo, las fuerzas de marea están dentro del horizonte de eventos. Como Cooper no va más allá del horizonte de sucesos, las fuerzas de marea no actuaron sobre él. Entonces, es posible que Cooper regrese con vida.
Hay muchas especulaciones en esta película. Todavía no hemos entendido completamente la ciencia de los agujeros negros. Entonces, en realidad no podemos decir mucho sobre la precisión científica completa de los agujeros negros y los agujeros de gusano que se muestran en la película

La principal causa de preocupación al acercarse a un agujero negro, además de nunca regresar, es la Spaghettificación. En resumen, las fuerzas gravitacionales que actúan en diferentes puntos de su cuerpo serán muy diferentes a medida que se acerque al agujero negro debido a su inmensa gravedad. Cuando la diferencia de fuerza va más allá del límite de tensión de su cuerpo, se estirará como un chicle (y se destruirá en el proceso). Nadie ni nada puede sobrevivir a una caída en el agujero negro.
Dado que no se sabe qué sucede exactamente más allá del horizonte de eventos y en la singularidad, no se puede decir mucho sobre las suposiciones ficticias hechas en la película.

Este es un agujero negro gigante. Puede acercarse sin que las fuerzas de marea se diferencien enormemente en las distancias reflejadas en su cuerpo.

Kip Thorne explica todo …
Amazon.com: La ciencia del interestelar (9780393351378): Kip Thorne, Christopher Nolan: Libros

Sí, las fuerzas de marea en la superficie o interfaz del horizonte de eventos serían insignificantes y probablemente continúen siendo así durante cientos de kilómetros. Pero para ser claros, TODOS los agujeros negros, sin importar cuán masivos sean, incluso los cientos de billones de masas solares no permitirían que ningún material permanezca intacto ‘profundo’ en el agujero negro. He visto muchas publicaciones de personas que toman “amable” para significar que sobrevivirías el viaje hasta el centro, esto es incorrecto, como bien saben los otros carteles aquí, nada puede sobrevivir a esas fuerzas de marea en la singularidad. en sí no es una excepción (que yo sepa). Supongo que el lado positivo se debe a la dilatación del tiempo si estuvieras mirando desde el interior del agujero negro y pudieras ver pasar el final del universo, te tomaría tanto tiempo llegar al centro.

Se aplica el concepto de Spaghettification. Este no es un agujero negro especial. La razón por la que Cooper no se estiró como espagueti fue porque no entró en el agujero negro en primer lugar. Entró en el tesseract, que no estaba en el agujero negro, sino en algún lugar cercano. (El tesseract es la parte de ciencia ficción de la película, es completamente teórico).

bueno, el horizonte de eventos es un poco ficticio en lo que a mí respecta, estoy de acuerdo en que la representación del agujero negro fue la primera de este tipo, pero escapar por el agujero negro es imposible. El asunto es tan denso, por ejemplo, una pelota de tenis El tamaño de la materia pesará el de un monte Everest.
Antes de darte cuenta de que te has ido, te has ido.

Si eso es cierto, entonces cuando Cooper estaba en 5th Dimension, entonces debe estar viajando a una velocidad de la luz o incluso más, la velocidad es tan poderosa, donde se ha creado una cámara donde el tiempo no es constante, lo que en la película está representado como capas y solo la gravedad se convierte en una constante ya que tenemos el tiempo tan constante.

Gracias
Entonces hombre

Debido al Deus Ex Machina de los humanos de la quinta dimensión del futuro que anticiparon todo esto e hicieron los preparativos adecuados para asegurarse de que pudiera ingresar al agujero negro sin morir. La tecnología suficientemente avanzada parece magia.

Esto está siendo debatido. Estoy seguro de que sí entró en el agujero negro, donde “Ellos” habían instalado el Tesseract, y “Ellos” también instalaron el agujero de gusano dentro del agujero negro para que volviera a salir y a Saturno. Habría sido destrozado, un proceso llamado Spaghettification, si estuviera en un agujero negro normal. Pero este era un agujero negro supermasivo, y la física funciona de manera diferente. Debido a que las fuerzas de marea funcionan de manera diferente, un agujero negro supermasivo no necesariamente te desgarrará. Al menos, eso es lo que dijo Niel Degrass Tyson.

Vea esto para más discusión.

Interestelar (película de 2014): ¿Por qué el concepto de Spaghettification no se aplica a las cosas que entran en el agujero negro en Interestelar?

Porque Gargantúa es una ‘Gentil Singularidad’ formada por el colapso de una vieja estrella, como lo describe Romilly. Cuando ingresa al horizonte de eventos con alta velocidad, puede sobrevivir a las diferencias de fuerza gravitacional y evitar la ‘Spaghettificación’.

Creo que, lo que sea que hayan mostrado en la película, es completamente imaginación. Incluso han mostrado el “tiempo” como la dimensión física.
Actualmente, ninguna teoría explica lo que sucedería dentro de un agujero negro.
La relatividad misma se rompe en el agujero negro.
Cuando nuestro cuerpo se acerca al horizonte de eventos de un agujero negro, se estira tan fuerte (también llamado espaguetización) que nuestro cuerpo se vuelve delgado.
Esto se debe a que el agujero negro tiene una atracción gravitacional tan inmensa que la diferencia entre la atracción gravitacional de la cabeza y los dedos de los pies es enorme.

Hay una breve conversación entre Cooper y Romilly donde Romilly dice que es posible ingresar al agujero negro si lo hacen lentamente porque Gargantuan es un agujero negro “gentil”.

More Interesting

¿Por qué los efectos de la gravedad cuántica solo se ven cerca de la escala de Plank? ¿Cómo interactuaría la gravedad en circunstancias cuánticas de baja energía?

¿El impulso de un cohete se ve afectado por la gravedad?

¿Cuál es la fórmula de la dilatación del tiempo gravitacional y puedes explicarla?

¿La gravedad o la fuerza gravitacional varían de altura a altura?

¿Una línea de plomada siempre apunta hacia el centro de la tierra o varía?

Si la gravedad es tan débil, ¿cómo supera las fuerzas repulsivas comparativamente muy poderosas en el caso de una estrella colapsando en un agujero negro?

¿Por qué LEO se conoce como un entorno de microgravedad cuando la fuerza debida a la gravedad es casi la misma (95%) que en la superficie de la Tierra? Los objetos en LEO flotan porque están en caída libre, no por falta de gravedad.

Según Albert Einstein, la velocidad de 'c' siempre es constante y nunca se acelera. ¿Qué sucede cuando la luz se curva por la extrema gravedad de los agujeros negros?

¿Cómo es importante el enfoque de Palatini en GR y otras teorías alternativas de la gravedad?

¿La gravedad está realmente dentro de los agujeros negros? La gravedad está poseída por objetos que tienen masa. ¿El punto de singularidad gravitacional tiene masa?

¿Es la dilatación del tiempo en aceleración gravitacional y aceleración inercial la misma, y ​​cómo se ha probado?

Si reemplazáramos nuestro sol con un objeto del mismo tamaño que sea cien veces más pesado, ¿qué pasaría con las órbitas de los planetas?

¿Por qué los objetos con diferentes masas caen a diferentes velocidades en presencia de resistencia al aire, pero caen a la misma velocidad cuando no hay resistencia al aire?

¿Cómo se mide la gravedad de otros planetas?

¿Puede existir la vida sin gravedad?