¿Por qué el agujero negro atrae todo y cómo?

Primero, comprendamos cómo se forma realmente un agujero negro.

Sabemos que las estrellas son una gran colección de gas que se derrumba bajo su propia gravedad. Debido al alto calor y presión en el núcleo de una estrella, los átomos de hidrógeno en el núcleo se fusionan para formar helio. Este proceso de fusión emite una gran cantidad de energía en forma de radiación que evita que la estrella se colapse por su propia gravedad.

Ahora, cuanto más masiva es la estrella, mayor es el calor y la presión en el núcleo. Por lo tanto, los elementos más pesados ​​se pueden fusionar en el núcleo. El helio puede fusionarse aún más para formar carbono, el carbono puede fusionarse para formar neón, neón a oxígeno, oxígeno a silicio y finalmente silicio a hierro.

El problema llega cuando llegamos al hierro. El proceso de fusión que forma el hierro no produce suficiente energía para contrarrestar la fuerza gravitacional interna y, por lo tanto, existe un desequilibrio entre la fuerza gravitacional y la presión de radiación. A medida que se acumula más y más hierro en el núcleo, el equilibrio se rompe y la estrella se derrumba bajo su propia gravedad. En una fracción de segundo, la estrella implosiona a un cuarto de velocidad a la velocidad de la luz, alimentando más y más masa en el núcleo. La estrella finalmente muere en una explosión de supernova dejando atrás una estrella de neutrones o, si la estrella es lo suficientemente masiva, un agujero negro.

Ahora podemos entender que un agujero negro es la masa de una estrella concentrada en un solo punto. Por lo tanto, se considera que tiene gravedad infinita.

Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el espacio-tiempo se curva dependiendo de la gravedad del objeto. Dado que se considera que los agujeros negros tienen una gravedad infinita, doblan el espacio-tiempo infinitamente.

Acercarse a un agujero negro es como nadar en un arroyo que conduce a una gran cascada. A medida que nadas más cerca, la velocidad de la corriente aumenta, pero aún no sientes peligro hasta que ves que te diriges hacia una gran cascada y ahora no hay escapatoria. No importa cuánto intentes nadar hacia atrás, no puedes forzarte a salir.

Lo mismo ocurre con un agujero negro. Puede considerarse seguro fuera de un límite llamado horizonte de eventos. Pero una vez que haya cruzado este límite, no importa cuánto lo intente, no hay escapatoria. Serás absorbido hasta que toques un punto llamado singularidad.

Esto se debe a que, más allá de este límite, la fuerza gravitacional es tan intensa que incluso la luz no puede escapar. Y sabemos que la luz es lo más rápido del universo.

Espero que la pregunta haya sido respondida. Gracias por leer.

Por último, lo último que quieres morir es de un agujero negro llegaremos a por qué es así al final de la respuesta …

Según enstine el espacio es como una sábana de gravedad y tiempo, ahora, si dejas caer una pelota sobre tu sábana, ¿qué pasará …? ¡Exactamente! creará un hoyuelo en la sábana, ahora si mantiene una canica además de lo que sucederá … ¡Exactamente! La canica rodará hacia el hoyuelo creado por la pelota. Del mismo modo, estos hoyuelos son creados por planetas y estrellas en nuestro universo cuanto más pesado es el objeto en el espacio, más grande es el hoyuelo creado por él en la sábana de tiempo de gravedad … ¡Y cuantos más planetas (canicas) atraiga hacia sí mismo, esto es lo que es la gravedad!

Ahora tomando agujeros negros … ¡Son uno de los objetos más pesados ​​del universo, normalmente pesan hasta 26 masas solares! Para darle una idea aproximada, ¡1 masa solar es 1.9 * 10 ^ 30 kg! Esa es nuestra masa de nuestro sol, y los agujeros negros normales son 26 veces más que eso …… Así que ahora puedes imaginar la magnitud del hoyuelo que creará ese objeto, literalmente, simplemente rasgará esa sábana ……. ¡Así es como es capaz de atraer la luz!

¡La historia no termina allí una vez que el material que es absorbido por el agujero negro es absorbido por la singularidad que es un agujero infinitamente pequeño ad / dx para que cada átomo del material sea bifurcado y liberado en forma de radiación! Sooooo … ¡No creo que quieras terminar así XD!

Hay datos más sorprendentes sobre el agujero negro sobre cómo incluso puede doblar el tiempo, pero déjalo ser Hasta aquí por ahora porque mis dedos no están acostumbrados a escribir tanto XD

Gracias…. Espero que responda tu pregunta

E ignorar mis errores de ortografía 😛

No tiene que haber un final para el efecto que tiene un campo, y por el momento solo voy a mantener esto clásico. El campo gravitacional se cae con el cuadrado de la distancia que separa dos objetos masivos. Solo si dos objetos estuvieran separados por una DISTANCIA INFINITA (no es posible) los dos objetos no tendrían algún tipo de campo gravitacional entre ellos.

La masa es para la gravedad como la carga es para el electromagnetismo, y la masa siempre es positiva (hasta donde hemos visto).

Clásicamente, dos objetos masivos se atraerán entre sí incluso a distancias muy grandes porque el campo gravitacional nunca desaparece por completo entre ellos.

Por supuesto, hay muchas formas en que la atracción observada puede desaparecer debido a circunstancias particulares de una situación que está buscando …

Imagine el sol, la Tierra y la luna en varias configuraciones.

S <-> E <-> M

Esperaría ver la atracción de la luna hacia la Tierra en esa configuración.

Ahora, inserte el Sol entre la línea de visión de la luna y la Tierra …

E <-> S <-> M

En esta configuración, parecería que la Tierra se siente atraída por el sol; debido a la masa intrascendente de la luna en comparación con el sol, es posible que “se pierda” que la Tierra y la luna estaban unidas gravitacionalmente aquí; en otras palabras, sería insignificante.

Los comentarios que ponen en juego los conceptos de la relatividad general parecen estar por encima del nivel de esta pregunta, así que solo tenga en cuenta que esta es una construcción newtoniana extremadamente básica.

¿Por qué se atrae la tierra? Debes saber que todo en este universo que tiene masa tiene una atracción gravitacional. Según la teoría de la relatividad de Einstein, vivimos en 4 dimensiones (3 dimensiones del espacio y 1 dimensión del tiempo) que llamamos espacio-tiempo. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga masa dobla el espacio-tiempo, lo que resulta en atracción de gravitación. (La gravedad es solo una curva del espacio-tiempo) cuanto más doble el espacio-tiempo, más atracción gravitatoria tendrá. Y los agujeros negros tienen masas tan grandes que doblan tanto el espacio-tiempo que la velocidad de escape del agujero negro se convierte en la velocidad de la luz. Incluso la luz no puede escapar de ellos si entra en el horizonte de eventos. Entonces, con una enorme atracción gravitatoria, nada puede escapar del agujero negro. Es por eso que los agujeros negros atraen todo y una vez que entra, no puede escapar. Vea aquí el espacio-tiempo de flexión de la tierra que resulta en gravedad. Y cualquier cuerpo que caiga en esa flexión es atraído hacia la tierra y en el agujero negro, la flexión del espacio-tiempo es tan grande que hace que su atracción gravitacional sea enorme.

Paz.

Me gustaría mencionar que el agujero negro no absorbe todo …… pero cuando el objeto está lo suficientemente cerca, se desgarrará tan pronto como se acerque al horizonte.

  • Hay órbitas más seguras alrededor de algunos enormes … agujeros negros masivos … donde si un objeto orbita … no puede ser absorbido por él.
  • Pero, ¿cómo atrae el agujero negro a estas cosas? ¡Bien! Bcz de su gran cantidad de gravedad.
  • Se forma un agujero negro a medida que una estrella muere. Los restos de la estrella se trituran en un volumen pequeño. Esto da lugar a un nuevo término llamado singularidad, donde la masa es muy grande y el volumen es muy bajo y, por lo tanto, la densidad infinita.

Debido a tal densidad infinita … el agujero negro da lugar a ondas gravitacionales muy muy fuertes … que son tan fuertes que incluso la luz no puede escapar.

En el centro del agujero negro hay un punto donde se encuentra toda la masa del agujero negro llamada singularidad. Es el punto que tiene tamaño cero y densidad infinita.

La masa del agujero negro es tan masiva que la fuerza o fuerza gravitacional también es tremenda. El agujero negro tiene un límite exterior llamado horizonte de eventos donde la luz y la materia solo pueden ingresar. Pero la luz y la materia que caen hacia el horizonte de eventos se mueven solo al centro. Por lo tanto, una vez que un objeto pasa el horizonte de eventos, todo se ve atraído y aplastado.

Visita en la página para más información: Agujero negro

Eso es lo más básico con respecto a un agujero negro. Un agujero negro es un espacio pequeño con una cantidad infinita de materia. Por lo tanto, su gravedad es enorme debido a su densidad muy pesada. Por eso, atrae todo. La gravedad de un agujero negro es tan poderosa que incluso la luz no puede escapar de su superficie.

Tiene exess de una fuerza atractiva, i. mi. Gravedad.

Esta fuerza depende directamente de la masa e inversamente proporcional al radio. Dado que la masa de un agujero negro es muy alta, generalmente mil millones de veces la masa del sol: y el volumen es casi insignificante, lo que hace que el radio también sea muy pequeño, esto lo convierte en una fuente de gravedad inmensa y, dado que la fuerza es atractiva, tira del sistema con menor masa hacia el sistema con mayor masa. O hacia el sistema con alta gravedad.

Para esto, necesita saber cómo se comporta el espacio-tiempo. El espacio es como una tela. Suponga que ha colocado una bola de hierro de 10 gramos en una tela plana. Como todos sabemos, se formará una curva alrededor de la pelota. A medida que aumenta el peso de la bola de hierro (digamos 30 gramos), más se doblará la tela y si coloca algo en esa curva, irá mucho más rápido hacia la bola de hierro (30 gramos) que la bola de hierro anterior (10). gramos). Lo mismo se aplica al espacio. Un agujero negro es una bola mucho más densa con menos tamaño. Como sabemos que si la masa aumenta, el espacio a su alrededor se doblará mucho más y cualquier cosa que tenga una masa más pequeña en su camino se verá atraída hacia ella. Lo llamamos como una gravedad intensa. Cada agujero negro tiene un horizonte de eventos donde una vez que pasaste entonces no hay regreso a menos que haya viajado a una velocidad que es mayor que la velocidad de la luz.

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