¿Son los agujeros negros 100% oscuros o 99.99% oscuros, ya que literalmente absorben la luz visible?

Ellos ‘capturan’ todo dentro de sus garras gravitacionales que se aventuran demasiado cerca; incluyendo fotones de todos los sabores; Rayos gamma, rayos X, visibles o microondas. No le importa al agujero negro. Una vez que la luz cruza su horizonte de eventos, no puede escapar

Sin embargo, algunos de los objetos más luminosos del universo son en realidad agujeros negros. Los cuásares son objetos individuales que producen más luz que todas las estrellas en una galaxia. ¡Estos son agujeros negros que se están alimentando! Cuando cualquier objeto cae en un agujero negro, comienza a emitir radiación a medida que pierde energía gravitacional. ¡Antes de que cruce el horizonte de eventos, esta luz puede irradiarse hacia afuera, por lo que los discos de acreción de agujeros negros supermasivos emiten más luz que toda su galaxia cuando se alimentan activamente!

Otro tipo de emisión que proviene del agujero negro es la radiación de Hawkins. Sin embargo, esto será muy tenue y de menor resistencia que el CMB

Depende de la masa del agujero negro. Desde la temperatura de Hawking, la radiación formada fuera del horizonte de eventos es una función inversa de la masa del agujero negro, luego los agujeros negros más pequeños parecen más calientes.

Calculadora de radiación Hawking

Un agujero negro que tiene la misma temperatura que el CMBR (por lo tanto, 2.7 K) es 0.00760931 masas de tierra.

Un agujero negro que tiene la misma temperatura que la superficie del Sol (aproximadamente 6000 K) es 0.00000342419 masas terrestres, y solo durará unos 7 segundos (como un arma nuclear de gran tamaño y un asesino del sistema estelar).

Un agujero negro de masa mínima que se puede formar hoy, digamos 3 masas solares, es 2.05624E-8 K. Por lo tanto, será más oscuro que el cielo vacío en microondas.

Pero los agujeros negros que podemos ver están en compañía de un compañero estelar, que suministra mucha materia al agujero negro y, por lo tanto, los convierte en balizas brillantes y enérgicas debido a las colisiones del disco de acreción. Por lo tanto, puede haber algunos agujeros negros solitarios que son realmente oscuros, oscuros, negros, pero de los que estamos seguros, son lugares bastante enérgicos.

Los agujeros negros no solo absorben la luz. Congelan la luz a tiempo desde el marco de referencia de un observador distante. Los agujeros negros son un extremo de la relatividad general y especial (las teorías explican la distorsión de la percepción ya que dos sujetos difieren en términos de gravedad y velocidad). Los agujeros negros no son solo objetos . Son regiones de extrema curvatura gravitacional.

Por lo tanto, depende de dónde se encuentre como observador. Un agujero negro está limitado por su radio de Schwarzschild (también conocido como horizonte de eventos), la región en la que la luz no puede escapar: la gravedad hace que su trayectoria se curve (en una forma de hablar) hacia el centro.

  • Desde su posición fuera de este radio no observaría emisión de luz desde el radio de Schwarzschild. Podrías observar la luz emitida en el horizonte de eventos a medida que la fuerza de las mareas desgarra la materia y libera energía.
  • Desde su posición dentro del radio , observará una luz azul que se desplaza hacia el azul desplazada por la compresión de su longitud de onda; y observarías una especie de luz “intentando” escapar, y se desplazaría hacia el rojo porque su longitud de onda se estira. Lo curioso de ocupar una posición dentro del radio de Schwarzschild es que realmente no puedes decir que has pasado a él. Siempre parece estar en tu futuro.

En las regiones polares hay chorros de radiación que no provienen del interior del agujero negro. Esto no es luz del agujero negro.

También existe la radiación de Hawking, en la que aparecen los pares de partículas antipartículas (tomados del “banco de energía cósmica” gracias a la conservación de la energía); cuando aparecen en el horizonte de sucesos, a veces una partícula entra en el agujero negro y la otra sale. El agujero negro puede evaporarse muy lentamente gracias a este fenómeno. Nuevamente, el agujero negro en sí no emite luz.

En pocas palabras: un agujero negro es 100% oscuro desde fuera de su horizonte de eventos.

¿Cuál es la diferencia entre algo invisiblemente oscuro y algo que no existe? Si el mismo autor del concepto Black Hole lo ha repudiado, ¿tal vez deberíamos rechazar la idea? [1]

Notas al pie

[1] Suponiendo que un agujero negro está perdiendo masa debido a la radiación de Hawking, ¿dejaría de tener suficiente gravedad para capturar la luz o permanecería “negro” hasta que se evapore?

Una teoría propuesta por el Dr. Stephen Hawking, la radiación de halcones es producida por cada agujero negro. Entonces, si esta radiación se está produciendo, técnicamente un agujero negro no puede ser 100% oscuro, solo depende de la cantidad de radiación emitida por él.

Los agujeros negros son probablemente la oscuridad más oscura que existe.

Cualquier cosa que caiga tarda una cantidad infinita de tiempo en caer desde nuestra perspectiva. Si cayera la luz, nunca la veríamos cruzar el horizonte de sucesos porque su longitud de onda se desplazaría al rojo hasta el infinito y se volvería invisible.

Y no hay nada más oscuro que las cosas que se vuelven invisibles y hacen que un agujero negro sea, literalmente, el lugar más oscuro del universo.

Sí, eso es correcto, pero podemos verlos y rastrearlos mediante la refracción. Cuál es la curvatura de la luz. Como los agujeros negros absorben toda la luz, solo tenemos que mirar y ver dónde se dobla la luz alrededor de un área oscura del espacio.

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