¿Qué pasará con los agujeros negros cuando ocurra el ‘Fin del Universo’, si es que alguna vez sucede, eso es?

El pensamiento actual es que eventualmente, los agujeros negros se evaporarán como radiación de Hawking, llamada así por el físico británico Stephen Hawking. Digo actual porque todavía es un territorio muy especulativo, lo que significa que nadie lo sabe con certeza.

Bien puede preguntar esto: si nada puede escapar de un agujero negro, ¿cómo puede evaporarse un agujero negro? La teoría detrás de la radiación de Hawking es que un par de partículas, una hecha de materia y la otra de antimateria, se crea cerca del horizonte de eventos del agujero negro. Las partículas se forman a partir de la energía gravitacional del agujero negro en sí, por lo que puede pensar en ellas como los hijos del agujero negro. Algo así como. De todos modos, normalmente la partícula y la antipartícula se aniquilarían entre sí poco después de formarse, pero en determinadas circunstancias, una de las partículas cae en el agujero negro mientras que la otra escapa. La partícula que se escapa, que, recuerden, fue hecha de la energía gravitacional del agujero negro – efectivamente reduce la masa del agujero negro, ya que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda.

Si los agujeros negros emiten radiación de Hawking, lo hacen muy lentamente. Los agujeros negros más masivos seguirán emitiendo radiación mucho, mucho, mucho después de que la última estrella haya muerto. Eventualmente, sin embargo, se reducirán. Curiosamente, cuanto más pequeño se vuelve el agujero negro, más rápidamente emite radiación Hawking. Eventualmente, cada agujero negro se reducirá a un tamaño relativamente pequeño, y luego POOF, se desvanecerá en un destello de partículas.

Después de que se evapore el último agujero negro, el Universo estará funcionalmente muerto. El contenido energético del Universo será tan homogéneo que no será posible ningún trabajo útil. Incluso si el espacio y el tiempo continúan existiendo, serán conceptos completamente sin sentido. No habrá nada para distinguir una región del espacio, o un momento en el tiempo, de la siguiente. Nada interesante volverá a suceder. Nunca.

Esta es mi respuesta a preguntas anteriores sobre el fin del universo.

La radiación de Hawking postula que todo, incluidos los agujeros negros, eventualmente morirá. La última gran era en nuestro universo estará poblada por nada más que partículas elementales. A medida que los agujeros negros se fusionen, otros se evaporarán lentamente emitiendo radiación de Hawking hasta que lo único que quede sean partículas elementales. Esto se llama HEAT DEATH y es el escenario más probable para el destino de nuestro universo. Hay cinco etapas en el universo en términos de edad. Son;

Las cinco edades del universo – Wikipedia

Las escalas de tiempo tratadas en el libro son lo suficientemente amplias como para que los autores consideren conveniente utilizar la notación científica. Se refieren a la “enésima década cosmológica”, es decir, 10 años después del Big Bang. En lo que sigue, n se refiere a la década cosmológica.

Era primordial;

La Era Primordial se define como “−50

Era Stelliferous;

La Era Estellífera, se define como, “6

Era degenerada;

La era degenerada se define como “15

Era del Agujero Negro;

La Era del Agujero Negro se define como “40

Era oscura

La Era Oscura se define como “n> 101”. En esta era, con solo materia muy difusa restante, la actividad en el universo habrá disminuido dramáticamente, con niveles de energía muy bajos y escalas de tiempo muy grandes. Los electrones y los positrones que se desplazan a través del espacio se encontrarán entre sí y ocasionalmente formarán átomos de positronio. Sin embargo, estas estructuras son inestables y sus partículas constituyentes deben eventualmente aniquilarse. También se llevarán a cabo otros eventos de aniquilación de bajo nivel, aunque muy lentamente.

El final del universo sucederá debido al crecimiento de los agujeros negros, la fusión de galaxias, etc. Este proceso ha estado en curso desde el comienzo del universo y continuará. Recientemente se descubrió que la tasa de expansión del universo ha ido en aumento. Desde mi punto de vista, esto puede explicarse por el hecho de que el espacio se extiende a la velocidad de la luz en el horizonte de eventos de un agujero negro y ahí es donde se dirige el universo. Tomará un número desconocido de miles de millones de años. Entonces, en este análisis, los agujeros negros SON el fin del universo.

Los agujeros negros existirán mucho después de que se hayan quemado todas las estrellas.

Aquí está el truco, tal como lo veo. La idea es un relato divertido y no científico de un ejercicio mental que he realizado en base a mi comprensión de la relatividad general y especial.

Recuerde, el tiempo es una figura relativa. Aquí, como se ve desde la Tierra, los agujeros negros son objetos oscuros masivos que irradian una pequeña cantidad de luz llamada radiación de Hawking.

Cuando la tierra se ha ido, y los humanos se han ido, y todo lo que tenemos son agujeros negros, que se evaporarán rápida o lentamente, dependiendo de cómo se defina el tiempo.

Me gusta pensar que el tiempo pasa rápido. Si estuvieras cerca de un agujero negro, el tiempo pasaría mucho más rápido que ahora, aquí en la tierra. Entonces, si comenzamos a orbitar muy cerca de un agujero negro ultra masivo, todos los otros agujeros negros comenzarán a ser más brillantes. Si orbitan un agujero negro, un cm por encima de su horizonte de eventos, todos los otros agujeros negros en el universo brillarán y se quemarán en cuestión de minutos. Incluso la radiación cósmica de fondo de microondas brillará cuando nos acerquemos al campo gravitacional de un agujero negro.

He llamado a estos brillantes agujeros negros “Hawking Stars”.

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