Si la luz no pasa a través de un agujero negro, ¿cómo se identifica un agujero negro?

Otras respuestas aquí son bastante correctas, pero para más información …

La mayoría de los agujeros negros que conocemos son supermasivos en los centros galácticos. Aparte del que está en nuestra propia Vía Láctea, Sagitario A *, estos se descubren a través de la región luminosa a su alrededor donde se acumula el material del medio circundante. A medida que el gas cae hacia el agujero negro, la energía potencial que pierde se convierte en calor y luz, que podemos detectar . Esta luz no proviene del interior del horizonte de eventos del agujero negro, por supuesto, sino de la región cercana. Cuando los agujeros negros supermasivos se acumulan de esta manera, a altas luminosidades, los llamamos AGN (núcleos galácticos activos) . A menudo, el material de acreción produce un chorro de salida, y podemos verlos dependiendo del ángulo en el que estamos observando el disco de acreción. Aquí hay una ilustración de esto:

Y aquí hay una imagen real de una galaxia cercana, Centaurus A:

Sagitario A *, por otro lado, no es un AGN, pero se detectó debido a su efecto en las órbitas de las estrellas cercanas al centro galáctico. En particular, esta película realizada por el Grupo del Centro Galáctico en UCLA con datos reales muestra la posición inferida de Sag A * basada en las órbitas de las estrellas cercanas:

Los agujeros negros no se observan fácilmente al principio porque su atracción gravitacional es tan fuerte que ni siquiera la luz que interactúa con él puede escapar para permitir que el agujero negro se observe en primer lugar.

A pesar de esto, cuando la materia, como una estrella, interactúa con un agujero negro, hace que el agujero negro se vuelva muy enérgico y, a veces, forma un Quasar, una región donde un agujero negro supermasivo está rodeado por un disco de acreción de gas altamente energizado, que libera energía en forma de rayos X y luz visible que podemos detectar aquí en la Tierra.

Entonces, al principio puede que no veamos el agujero negro, pero podemos ver los resultados cuando interactúa con otro objeto cósmico. Inicialmente, la energía emitida proviene del exterior del horizonte de sucesos, ya que no sabemos al 100% qué sucede con la materia que cae dentro de esto y si se aniquila o se convierte en otra entidad en el proceso.

Además, el proceso de la lente gravitacional puede revelar agujeros negros distantes, ya que la luz proveniente de detrás del cuerpo se desplazaría ligeramente y se alteraría alrededor del horizonte de eventos, resaltando el agujero negro dentro de esto que inicialmente no hubiéramos podido ver.

Espero que esto ayude.

Si bien los agujeros negros no se han visto directamente (no puedo, hasta donde yo sé), podemos ver su efecto gravitacional en los objetos astronómicos a su alrededor. Objetos como otras estrellas.

Creo que fue en el centro de la vía láctea donde los astrónomos vieron un montón de estrellas orbitando el mismo punto donde no había nada. Esto indica que hay una fuente gravitacional masiva allí que hace que todas esas estrellas orbiten. Los astrónomos calcularon el tamaño / masa de las estrellas y la fuente de la gravedad y determinaron que tenía que ser muy masivo para ejercer tal fuerza sobre todas esas estrellas.

Conclusión, es un agujero negro súper masivo.

La luz no es la única forma en que identificamos objetos en el cosmos. Escuchamos señales de radio a diferentes longitudes de onda, frecuencias. Todo son ondas, la luz es una onda, la radio es una onda. Infrarrojos o rayos X también son ondas a diferentes longitudes.

Los agujeros negros absorben la luz desde cierta distancia, que se llama “el horizonte de eventos”. Nada escapa una vez que alcanza el horizonte de eventos. Si la luz está fuera del horizonte de eventos, puede escapar, depende de su dirección.

Si nos acercamos al agujero negro, podemos verlo con luz visible (no recomendaría ir cerca del agujero negro). Sí, genera luz. Hay algo llamado disco de acreción. Aquí es donde todos los materiales cuyo destino se ha convertido en singularidad orbita alrededor del agujero negro. Los materiales se están absorbiendo rápidamente y se convierten en un disco. Esta área genera luz porque aún no está en el horizonte de eventos.

Aquí hay un concepto de disco de acreción.

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