Si la trayectoria de una partícula fundamental que viaja en C es tangencial al horizonte de eventos de un agujero negro de tal manera que termina a la mitad y mitad fuera del horizonte de eventos, ¿entra o sale o ambos?

Una partícula fundamental no puede estar “a la mitad”. Está bien adentro o no.

Afortunadamente, sin embargo, eso es irrelevante en este caso. La partícula entra.

¿Por qué? Porque 50% más lejos que el horizonte de eventos es una superficie conocida como la “esfera de fotones”. Ahí es donde la velocidad orbital se convierte en c. Dentro de ese límite, la fuerza centrífuga comienza a funcionar en reversa, lo que significa que ir más rápido realmente lo empuja hacia el horizonte de eventos más rápidamente.

Los fotones aún pueden escapar si se apuntan “hacia afuera”, pero el ángulo dentro del cual se debe apuntar una partícula para evitar que su trayectoria se doble hacia el horizonte de eventos se hace más y más pequeña a medida que se acerca a dicho horizonte de eventos, hasta la derecha sobre el horizonte de sucesos, una partícula que se mueve en c debe apuntar a 90 grados precisos, hacia arriba, para escapar.

Una ruta tangencial en cualquier lugar dentro de la esfera de fotones no está dentro de la ventana de escape, por lo que esa partícula definitivamente terminará dentro del agujero negro, a menos que alguien se sumerja con un espejo para rescatarla en el último momento.

Cualquier partícula que viaje en c tangencialmente al horizonte de eventos (EH), de un agujero negro (BH) y dentro de 1.5 radios, la esfera de fotones – Wikipedia, del EH terminará finalmente dentro del BH. Esto se debe a que dentro de este radio, aunque la partícula viaja a c, la velocidad necesaria para mantenerse en órbita es> c.

Tome un BH que tiene un EH en el radio n. Si te sumerges debajo de la esfera de fotones y apuntas un láser tangencialmente al horizonte de eventos, los fotones irán en espiral hacia el BH. De lo que debemos darnos cuenta es que esos fotones se suman a la masa de BH antes de que pasen a través de EH. A medida que se acercan al EH, el EH en realidad se hace más grande. Ya no está en el radio n. El EH burbujea. En algún momento cada fotón pasará el EH. No hay mitad adentro y mitad afuera para una partícula. ¿Qué significaría incluso que la función de media onda escape al infinito?

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