Un buco nero non è un buco

L'universo è vasto e ci sono molti oggetti misteriosi che galleggiano in questo universo.

Uno di loro,  i buchi neri.

Un buco nero è un oggetto enorme con un'enorme gravità.

È nato da una supernova , la morte-morte di una stella massiccia circa cinque volte la massa del nostro sole.

Quando si verifica una supernova, la stella massiccia ha esaurito il suo combustibile nucleare nel nucleo della stella, quindi collassa sotto la sua stessa gravità, lasciandosi dietro un grande e strano oggetto misterioso, vale a dire un buco nero.

Un buco nero non è un buco come te e io pensavo.

Il buco nero è una palla, come un marmo, come una pallavolo, come la terra e il sole. Sferica.

Si può capire semplicemente che la forma di un buco (cerchio) nello spazio tridimensionale è una sfera.

Tuttavia, non può essere osservato come qualsiasi altro oggetto celeste, perché anche la luce, che in realtà è la particella più veloce, che può viaggiare a una velocità di 299.792.458 m / s solo nel vuoto può essere inghiottita dalla gravità estremamente forte del buco nero.

Relatività generale

Quando si parla di buchi neri, non possiamo sfuggire alla teoria generale della relatività. Einstein aveva spiegato che la gravità è una conseguenza della flessione dello spazio-tempo dovuta alla massa della materia.

Ciò significa che la gravità di un buco nero che inizialmente sembra assurdo può essere spiegata in modo plausibile perché ha una massa molto, molto, molto grande.

Questo è ciò che spiega l'origine gravitazionale dei grandi buchi neri.

Limite di Chandrashekkhar

Non tutti i corpi celesti possono sperimentare supernove e diventare buchi neri.

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Anche il nostro sole che è così grande, quando finisce, non esploderà e ci sarà solo una nova , non una supernova - e non un buco nero.

Una delle condizioni per una supernova è che una stella deve essere in grado di superare il limite di Chandrashekkhar .

Questo è il limite di massa, che è 1,44 volte la massa del sole. Ciò significa che una stella può esplodere in una supernova se ha una massa 1,44 volte la massa del nostro sole.

Il paradosso dell'informazione

I buchi neri possono mangiare tutte le "informazioni" che li attraversano. Le informazioni qui sono una comprensione per una disposizione distintiva nel materiale.

Senza informazioni, tutti gli oggetti saranno uguali / identici.

Prendi il granito, ad esempio, che è composto da atomi di carbonio. Cambia la disposizione diventerà un diamante. Granito e diamante sono entrambi composti da carbonio, la differenza è l'informazione.

Qui il buco nero mangerà e renderà uguale la cosa che è stata inghiottita, rimuovendo le informazioni. È qui che si verifica il paradosso dell'informazione.

Morire

Più un buco nero "ingoia" la materia, più si espande all'aumentare della massa.

Ma dopotutto, potrebbe morire.

Fondamentalmente, niente nell'universo è eterno, compreso l'universo stesso e questo buco nero.

I buchi neri possono vaporizzare a causa di particelle anomale / fluttuanti a livello quantico, questo è chiamato radiazione di Hawking. Più a lungo il buco nero evapora, più veloce sarà il suo tasso di evaporazione.

Tuttavia, il processo è molto, molto, molto lungo.

Anche per un buco nero con una massa uguale alla massa del nostro Sole, ci vorrebbero diecimila miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni, per evaporare zero punto zero zero zero zero zero zero zero l'uno per cento della sua massa.

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Davvero lungo, vero?

Potrebbe anche essere possibile che l'universo sia morto in una morte per calore e la prima evaporazione del buco nero sia appena avvenuta.

Questa è una delle grandiosità dell'universo che Dio ha creato per noi.

E in cambio, sarebbe fantastico se potessimo continuare a vivere per osservarlo.

Quindi, resta curioso!

 

Riferimento

  • Kurzgesagt in a Nutshell - Black Holes Explained - Dalla nascita alla morte
  • Kurzgesagt in poche parole - Perché i buchi neri potrebbero cancellare l'universo - Il paradosso dell'informazione
  • minutephysics - The Black Hole Tipping Point
  • //en.wikipedia.org/wiki/Black_hole
  • //www.hawking.org.uk/into-a-black-hole.html
  • Immagine in primo piano di How Can