Cuando dos partículas virtuales aparecen en existencia cerca de un agujero negro y una partícula cae en el agujero negro, ¿la otra se vuelve real?

Si. Así es exactamente cómo funciona esta teoría. Pero todavía es solo una teoría y desafortunadamente todavía estamos increíblemente lejos de poder probarlo.

Decimos que esas partículas virtuales transportan energía negativa. El par se creó a partir del vacío y dado que la partícula que escapó del agujero negro ahora vive, significa que la partícula que cayó en el agujero negro debe contribuir con una energía negativa. Esta es una forma propuesta de agujero negro irradiando su masa / energía.

Aquí hay algunos otros ejemplos de fenómenos, donde las partículas virtuales juegan un papel:

  • Efecto Schwinger
    Cuando hay un campo eléctrico extremadamente alto, entonces podría haber suficiente energía para separar el par virtual recién creado. Ese es también el límite donde QED ya no es una teoría lineal.
  • Efecto Casimir
    Tomamos dos placas conductoras paralelas y las colocamos muy cerca. En el exterior de las placas observamos fluctuaciones de todas las longitudes de onda posibles. En el medio, las placas imponen ciertas condiciones límite y, por lo tanto, el espectro de posibles longitudes de onda está restringido.
    Llegamos a la conclusión de que la densidad de energía es mayor en el exterior de las placas, por lo que esperamos medir una fuerza atractiva entre las placas.
  • Cambio de cordero
    Elevación de los niveles de energía degenerados en el átomo de H: dos niveles de energía: [matemáticas] ^ 2S_ {1/2} [/ matemáticas] y [matemáticas] ^ 2P_ {1/2} [/ matemáticas] deben tener la misma energía de acuerdo a la ecuación de Dirac. Pero resulta que no, debido a la interacción con las fluctuaciones del vacío.
  • Momento magnético anómalo
    El momento magnético esperado viene dado por [math] \ vec {\ mu} = – g \ mu_B \ vec {s} / \ hbar [/ math]
    Donde tenemos [matemáticas] g = 2 [/ matemáticas] de la ecuación de Dirac. Este resultado clásico difiere del valor observado en una pequeña fracción de un porcentaje: [matemática] g-2 = \ alpha / \ pi [/ matemática]
  • Dispersión de Compton no lineal, birrefringencia al vacío : estos necesitarían googlearse 😉

Bueno, si esas partículas se generan allí y son partículas virtuales y si estás hablando de la radiación de Hawking, entonces las partículas virtuales están en un par de manera que están enredadas entre sí, por ejemplo, por diagramas de Feynman, podemos saber que si hay muchos fotones dispersos en un lugar, entonces se genera un par de positrones de electrones de tal manera que se enredan bien aquí, los fotones son reales pero son bosones, por lo que si se genera una radiación de Hawking, existe la posibilidad de que una partícula virtual o una partícula portadora de fuerza pueda se generará, pero la suposición principal es que las partículas que causan la radiación de Hawking son reales y no virtuales, por lo que existe una escasa posibilidad de generar una partícula real a través de partículas virtuales, como expliqué a través del ejemplo de los diagramas de Feynman, pero creando uno cerca de un agujero negro lo cual es mecánicamente cuántico súper latente es probablemente bastante difícil de decir.

Sí, y el agujero negro pierde energía / masa como resultado. Esto también sucede cuando una de un par de partículas virtuales aniquila una partícula real.