Composici贸n de un agujero negro

Composici贸n de un agujero negro

un agujero negro es algo muy extra帽o; un remanente de una estrella vieja, tiene masa pero no 谩tomos. el material del que est谩 hecho es tan denso que deforma el espacio y el tiempo; Ninguna materia ordinaria puede escapar de su enorme fuerza gravitacional , ni siquiera la luz. Debido a que no puedes ver un agujero negro directamente, los cient铆ficos solo pueden observarlos a trav茅s de sus efectos en las estrellas cercanas.

estrella moribunda

los agujeros negros comienzan como estrellas grandes que son aproximadamente 20 veces m谩s grandes que el sol. Las estrellas est谩n compuestas de materia normal (谩tomos de hidr贸geno, helio y otros elementos) y tienen la masa equivalente a muchos cientos de miles de tierras. Toda esta masa produce gigantescas fuerzas gravitacionales que quieren aplastar a los 谩tomos de la existencia. durante la vida de la estrella, sin embargo, la energ铆a que produce se empuja hacia afuera con suficiente fuerza para contrarrestar la gravedad. cuando la estrella se queda sin combustible, explota en una supernova, dejando un n煤cleo muerto dentro de una nube de gas y polvo. Si el n煤cleo es m谩s de 2.5 veces la masa del sol, su gravedad gigante aprieta sus 谩tomos hasta que toda la materia tiene un tama帽o cero. Curiosamente, la masa todav铆a est谩 all铆, formando el centro de un nuevo agujero negro.

densidad infinita

toda materia tiene densidad, definida como la masa de un objeto dividida por su volumen; Las sustancias que tienen la misma masa en un tama帽o m谩s peque帽o tienen mayor densidad. para dar algunos ejemplos, el agua tiene una densidad de 1 gramo por cent铆metro c煤bico, y el elemento m谩s denso, el osmio, pesa 22.6 gramos por cent铆metro c煤bico. los restos estelares, como las estrellas de neutrones, son extremadamente densos y pesan millones de toneladas por cent铆metro c煤bico. estas estrellas no est谩n compuestas de 谩tomos sino de part铆culas como electrones y neutrones; la presi贸n de la gravedad es demasiado alta para que existan los 谩tomos. un agujero negro va un paso m谩s all谩, aplastando incluso los neutrones; Su densidad es infinita.

velocidad de escape

Cada estrella, planeta y luna tiene una velocidad de escape que un cohete debe alcanzar para alejarse de la gravedad del objeto. Cuanto m谩s fuerte sea la gravedad, m谩s r谩pido debe ir el cohete. La velocidad de escape de la Tierra es de aproximadamente 40,233.6 kil贸metros por hora (25,000 mph), por lo que cualquier lanzamiento de la sonda espacial debe moverse m谩s r谩pido que esa velocidad para lograr su misi贸n. La velocidad de escape de un agujero negro es mayor que la velocidad de la luz: 299,792 kil贸metros por segundo, o 186,000 millas por segundo.

radio de Schwarzchild

un agujero negro, un pinchazo en el espacio con una masa mayor que el sol, es dif铆cil de describir en t茅rminos ordinarios. pero los agujeros negros tienen caracter铆sticas definitorias, incluyendo el radio de schwarzchild. Si te acercas a un agujero negro en una nave espacial, comienzas a sentir el tir贸n de su gravedad. a medida que se acerca, los cohetes de su nave espacial deben esforzarse m谩s para evitar que se caiga. Una vez que alcance el radio de Schwarzchild, una distancia del centro del agujero negro determinada por su masa, ning煤n cohete, no importa cu谩n poderoso sea, puede escapar. todo lo suficientemente desafortunado como para cruzar esta l铆nea imaginaria cae en el agujero negro, incluida la luz.



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