¿Es posible escuchar sonido en el espacio en una nebulosa que es suficientemente densa? ¿Cómo se aplica a los agujeros negros, supernovas, quásares y púlsares?

Si pudieras ‘atrapar’ las ondas de sonido en el punto correcto cuando una nebulosa se condensa en un nuevo lote de estrellas, entonces tal vez. Ciertamente, como ya se ha señalado, hay ondas de presión dentro de las nebulosas, sin ellas no se generarían nuevas estrellas, pero tan pronto como abandonen las áreas de la nebulosa con la densidad correcta se perderían. Es cierto: en el espacio nadie puede oírte gritar. O cantar

Realmente no se aplica en absoluto a ninguno de los objetos celestes que mencionaste. Los agujeros negros y los púlsares / magnetares son los otros resultados de las supernovas, además de las nebulosas remanentes, y generalmente se encuentran en regiones de nebulosa de baja densidad (los agujeros negros se encuentran en áreas claras de forma predeterminada, ya que atraen cualquier cosa a su alrededor, incluso líneas de campo magnético) , y solo soltó la Radiación de Hawking). Los cuásares son galaxias antiguas cuyos núcleos son tan brillantes y activos que nos parecen estrellas individuales muy brillantes (Quasar es la abreviatura de quas i-stell ar object). El factor común es que todos estos objetos aparecen, al menos comparativamente , y en los casos del agujero negro y el cuásar, en un espacio muy vacío. Eso significa que no se pudo transmitir ningún sonido.

Las supernovas no ocupan nebulosas: las crean . Entonces, la estrella que explota es igual que el agujero negro o el cuásar, colgando allí en el espacio vacío. Y está en el espacio vacío, entra en erupción al final de su vida. Entonces, de nuevo, no hay ruido. Solo una inimaginable cantidad de energía.

Si la densidad de un gas o líquido en el espacio era lo suficientemente alta como para permitir que las ondas de presión ocurrieran en el espectro de nuestra audición, entonces, por supuesto, sí. Hay una variedad de factores que pueden permitir que esto ocurra, particularmente si el gas fue restringido debido a la presión del flujo al ser empujado o tirado por una fuerza, como salir disparado de algo o fundirse en algo como una estrella embrionaria … Objetos como ya que los que ha mencionado definitivamente pueden ejercer tales fuerzas. Además, busque en la Web las grabaciones de The Voyager. Son emisiones de onda larga capturadas por las naves Voyager al pasar por los planetas. Se aceleraron y se convirtieron en emisiones audibles para su disfrute. Inquietante, etéreo, memorizante y hermoso. Probablemente las grabaciones más valiosas en los archivos de la humanidad.

Ninguna nebulosa podría volverse tan densa sin colapsar más para convertirse en estrellas y planetas.

Las vibraciones de las estrellas se pueden medir y traducir al sonido que se escucharía si hubiera aire. Vea la estructura de las estrellas reveladas por la ‘música’ que emiten – BBC News, escuche los sonidos de las estrellas más antiguas de la Vía Láctea

Hay “ondas de sonido” en la nebulosa, es decir, ondas de presión, cuando se observan escalas apropiadas de espacio y tiempo.

Pero no puedes escucharlos por muchas razones:

  • nuestros oídos no tienen las escalas apropiadas de espacio y tiempo.
  • nuestros oídos están adaptados para una buena transducción de un medio que tiene densidades similares a las del aire o el agua.

El problema en el espacio es que no hay atmósfera que ayude al transporte de información desde la nebulosa a nuestros oídos. Hay un vacío completo en el espacio libre de moléculas de aire. El sonido necesita un medio material para viajar y transmitir la información, mientras que la luz también puede viajar en el vacío y, por lo tanto, no necesita un medio material para su propagación. Incluso si la nebulosa emite sonido, es imposible que la escuchemos.

Mientras haya una mediana, sí