¿En qué se diferencia un diagrama de Penrose de un agujero negro que se forma a partir de un colapso esférico simétrico de un diagrama de Penrose de un eterno agujero negro de Schwarzschild?

El diagrama de Penrose para una solución Schwarzschild máximamente extendida se parece a lo siguiente. Hay cuatro regiones:

  • El más a la derecha está fuera del horizonte de eventos del agujero negro en nuestro universo (típicamente llamado Región I)
  • La región superior está dentro del horizonte de eventos del agujero negro. Observe que todos los rayos de luz que van en el futuro (líneas de 45 ‘y 135’) terminan inevitablemente en la línea ondulada etiquetada [math] r = 0 [/ math] que es donde está la singularidad. (típicamente llamada Región II)
  • La región más inferior a veces se llama agujero blanco porque todos los rayos de luz que salen en el futuro abandonan esta área. (típicamente llamada Región III)
  • La región más a la izquierda es idéntica a la más a la derecha, excepto que está causalmente desconectada, lo que significa que no puede comunicarse con ella. (típicamente llamada Región IV).

¡Hay numerosos aspectos fascinantes en este diagrama porque parece indicar que un agujero negro viene con un agujero blanco y un universo paralelo! Sin embargo, antes de ir a buscar el complemento del agujero blanco al agujero negro en el centro de nuestra galaxia, deberíamos ver qué agujero negro se forma, en lugar de existir en todo momento.

El diagrama de Penrose para un agujero negro no eterno (uno que se forma en un momento dado se muestra a continuación. La región gris ilustra dónde se colapsó la materia para formar el agujero negro. ¡Vemos que se ve muy diferente! Solo hay dos regiones ahora, que correspondían a la Región I y la Región II del eterno agujero negro de Schwarzschild. Todavía hay un Horizonte de Eventos que distingue la región dentro del agujero negro del exterior del agujero negro. Sin embargo, el agujero blanco y el Universo paralelo desaparecieron. fueron artefactos de la idealización matemática de un agujero negro.

More Interesting

¿Cuál es la mayor fuente conocida de ondas gravitacionales? ¿A qué distancia están los detectores actuales de poder detectar esta fuente?

¿Quién ya ha entrado en un agujero negro a través de la proyección astral? ¿Qué han visto?

Cuando se dice que la gravedad es la curvatura del tejido del espacio-tiempo (no una fuerza de atracción), ¿cómo afecta la gravedad de la luna a las mareas en la tierra?

¿Es posible experimentar físicamente la existencia de SpaceTime? ¿Cómo podemos medir el espacio-tiempo usando dimensiones y unidades conocidas?

¿Cuándo se convertirá la teoría de la relatividad de Einstein en una ley de la relatividad?

¿La segunda ley de la termodinámica sigue siendo válida sin la primera ley?

Imagina que tienes un electrón justo debajo del horizonte de eventos de un agujero negro. Ahora imagine que sostiene una placa con carga positiva justo por encima del horizonte de eventos, con suficiente carga para que el electrón se acelere más fuertemente hacia la placa que hacia el centro del agujero negro. ¿Lo que pasa?

¿El espacio-tiempo y las dimensiones son creadas o causadas por la energía?

¿Cuál es la profunda diferencia entre los conceptos newtonianos y la relatividad de Einstein?

¿Por qué Albert Einstein nombró su teoría de la gravedad relatividad general?

Si te acercaras al horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo, ¿verías desaparecer el mundo?

¿Por qué la masa tiene significado tanto como resistencia al cambio de velocidad como también como 'carga' gravitacional?

¿Qué pasa si alguna masa cae a través de un túnel muy largo bajo un campo gravitacional? ¿Puede exceder la velocidad de la luz en algún momento?

Para unificar con éxito la teoría gravitacional y la mecánica cuántica, ¿cuál debe revisarse?

Dado que el enredo de QM y los agujeros de gusano de GR pueden ser la misma cosa (ER = EPR), ¿puede la sincronicidad ser la parte media del espectro 'espeluznante a distancia'?