Tabla de contenido
- 1 ¿Cuánto calor tiene un agujero negro?
- 2 ¿Cómo se mide la masa de un agujero negro?
- 3 ¿Cómo se calcula el calor específico de los agujeros negros?
- 4 ¿Cuál es el papel de los agujeros negros en la evolución de las galaxias?
- 5 ¿Cuál es el agujero negro más grande del mundo?
- 6 ¿Cómo afecta el acrecimiento de un agujero negro?
¿Cuánto calor tiene un agujero negro?
Sin embargo, estos lugares capaces de absorber todo cuanto cae a su alrededor, incluso la luz, ¿tienen temperatura? Un agujero negro absorbe todo cuanto cae dentro. En su interior no existe nada que emita calor o frío.
¿Cómo se mide la masa de un agujero negro?
Para calcular la masa de un agujero negro supermasivo, los astrónomos deben calcular el efecto de su fuerza gravitacional sobre las estrellas y nubes de gas que giran a su alrededor.
¿Cuáles son los principios de la termodinámica de los agujeros negros?
Más fundamentalmente, ‘t Hooft y Susskind usaron los principios de la termodinámica de los agujeros negros para defender un principio holográfico general de la naturaleza, que afirma que las teorías consistentes de la gravedad y la mecánica cuántica deben ser de dimensión inferior.
¿Cuál es la relación entre el área del agujero negro y su superficie?
Así, el parámetro que pertinentemente describe la estructura del agujero negro no es su radio, sino su superficie que ha de entenderse como la superficie del horizonte de sucesos que le caracteriza. Existirá por tanto una relación entre el área del agujero negro A a los tres parámetros establecidos por el teorema.
¿Cómo se calcula el calor específico de los agujeros negros?
En particular, es posible calcular el calor específico de los agujeros negros. El físico australiano Paul C. W. Davies demostró en 1977 que este calor específico diverge como dependiendo de los parámetros del agujero negro. Tal comportamiento se interpreta habitualmente en términos de una transición de fase de segundo orden.
¿Cuál es el papel de los agujeros negros en la evolución de las galaxias?
Increíblemente, parece ser que los objetos más extraños y cercanos a la ciencia ficción, los agujeros negros, juegan un papel importante en la evolución de las galaxias más grandes. Los agujeros negros son tan extraordinarios que no se creía que existieran hasta hace unas décadas.
La temperatura de un agujero negro es muy, muy próxima al cero absoluto y cuanto mayor sea el agujero más se aproxima al cero. Pero si sigues leyendo verás que todo es mucho más enigmático. En los agujeros negros nada es lo que parece.
¿Cuál es la entropia de un agujero negro?
La entropía S es proporcional al área (A), más precisamente: S = A/4hG. Es decir, la entropía es 1/4 del área del horizonte de eventos del agujero negro dividido por la unidad de área de Planck (hG).
¿Cuáles son los efectos de un agujero negro?
Uno de los efectos más controvertidos que implica la existencia de un agujero negro es su aparente capacidad para disminuir la entropía del Universo, lo que violaría los fundamentos de la termodinámica, ya que toda materia y energía electromagnética que atraviese dicho horizonte de sucesos, tienen asociados un nivel de entropía.
¿Cuál es el agujero negro más grande del mundo?
En junio de 2004 astrónomos descubrieron un agujero negro súper masivo, el Q0906+6930, en el centro de una galaxia distante a unos 12 700 millones de años luz. Esta observación indicó una rápida creación de agujeros negros súper masivos en el Universo joven.
¿Cómo afecta el acrecimiento de un agujero negro?
En las cercanías de un agujero negro se suele formar un disco de acrecimiento, compuesto de materia con momento angular, carga eléctrica y masa, la que es afectada por la enorme atracción gravitatoria del mismo, ocasionando que inexorablemente atraviese el horizonte de sucesos y, por lo tanto, incremente el tamaño del agujero.
¿Qué es la superficie de un agujero negro?
La «superficie» de un agujero negro, denominada horizonte de eventos, define el límite donde la velocidad requerida para evadirlo excede la velocidad de la luz, que es el límite de velocidad en el cosmos. La materia y la radiación son atrapadas y no pueden salir. Se han estudiado extensivamente dos clases principales de agujeros negros.