Si tuviéramos suficiente energía para crear artificialmente un pequeño agujero negro, ¿sería fácil contenerlo?

Considere un Tokamak – (Wikipedia) Utilizado para contener plasma a una temperatura y presión suficientemente altas para permitir la fusión nuclear, sería un desafío de ingeniería atrapar y suspender un objeto de 300 toneladas que irradia 6e + 18 kilovatios, pero suponiendo que la energía para crear uno, podría ser posible.

Hawking Radiation Calculator es una aplicación en línea conveniente que permite ingresar, por ejemplo, la vida útil (del agujero negro) o su masa, etc. Los parámetros restantes se calculan y se muestran. Intentando algunas suposiciones sobre lo que podría ser un “pequeño agujero negro”; su vida útil es en fracciones de segundo y la potencia de salida (en vatios-segundo) es enorme.

La respuesta de John Bailey a ¿Qué pasaría si un agujero negro de 1 m apareciera detrás de mí?

¡En un segundo te volarás a pedazos!

Entonces, por ejemplo, un agujero negro de 1 segundo de vida tiene una masa de 2.28 × 10 ^ 5 kg, equivalente a una energía de 2.05 × 10 ^ 22 J que podría ser liberada por 5 × 10 ^ 6 megatones de TNT. La potencia inicial es de 6.84 × 10 ^ 21 W. Radiación de Hawking

Si la tecnología actual apenas puede contener el resultado relativamente pequeño de fusionar unos pocos átomos de tritio, parece poco probable que la madre naturaleza permita crear un agujero negro contenible y mucho menos mantenerlo durante mucho tiempo.

Hacer de un agujero negro algo es cuestión de comprimir una masa hasta su Radio Scheartzchild (diferentes tamaños para cada masa). La masa más pequeña posible que se puede comprimir es una masa de Planck (aproximadamente la masa del huevo de una pulga). Para hacer de esto una singularidad, debe comprimirse a una longitud de Planck, la unidad de longitud más pequeña posible que podamos concebir actualmente.

En términos más comprensibles, para convertir la Tierra en un agujero negro, tendríamos que comprimir toda su masa en una esfera con un radio de 1/3 de pulgada. Si tuviéramos el poder de alterar la gravedad y la masa artificialmente en ese grado, casi con toda seguridad tendríamos el poder de “contenerlo”.

Dicho esto, si comprimimos la masa de una pulga hasta el punto en que se convirtió en un agujero negro, todavía tendría la masa del huevo de una pulga. Dentro del horizonte de eventos, la física tal como la conocemos sale por la ventana. Fuera de ese radio (nuevamente, la unidad de longitud más pequeña que podemos concebir), solo sentiríamos los efectos gravitacionales de la masa del huevo de una pulga. Parece bastante fácil de tratar.

No es cuestión de energía. Un agujero negro es una ex estrella súper masiva con 0 volúmenes; por lo tanto, es infinitamente denso. Entonces, técnicamente, todos los agujeros negros son pequeños porque no tienen un tamaño. Pero si hubiera uno cerca de nuestro sistema solar, es probable que su gravedad nos atraiga hacia él.

NO.

Los aceleradores de partículas hipotéticos superpoderosos podrían crear un agujero negro.

Supongamos que el agujero negro tuviera la masa de una moneda. Sería súper pequeño. Se agitaría con la radiación de Hawking. No es fácil de contener. Póngalo en una caja y lo explotará y desaparecerá.

Ahora el más catastrófico. Un agujero negro del TAMAÑO de una moneda.

Tal agujero negro pesa tanto como la Tierra. Iría al núcleo de la Tierra y lo comería de adentro hacia afuera. No es fácil de contener tampoco. Se comerá el recipiente o simplemente se va a cagar.

Si también tuviéramos suficiente energía oscura en nuestro control para actuar en un pequeño espacio consagrado en un área localizada alrededor del agujero negro y poder salvarlo para siempre sin una sola falla en el sistema.

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