Un agujero negro es un cuerpo donde su masa es tan densa que genera un campo de gravedad de tal intensidad que no deja escapar ni la luz (Densidad es igual a la masa del cuerpo dividida entre su volumen).
Algunas estrellas tienen tanta masa que cuando han consumido toda su energía nuclear se colapsan sobre sí mismas, comprimiéndose de tal forma que su fuerza gravedad aumenta con la reducción del tamaño, su enorme gravedad atrae la masa circundante y llega a comprimirse tanto que de su interior no deja escapar ni siquiera la luz.
Supongamos una estrella como el sol que va agotando su combustible nuclear convirtiendo su hidrógeno a helio y este a carbono, oxígeno y finalmente hierro llegando un momento en que el calor producido por las reacciones nucleares es poco para producir una dilatación del sol y compensar así a la fuerza de la gravedad. Entonces el sol se colapsa aumentando su densidad, siendo frenado ese colapso únicamente por la repulsión entre las capas electrónicas de los átomos. Pero si la masa del sol es lo suficientemente elevada se vencerá esta repulsión (al sobrepasar el límite de Chandrasekar) pudiéndose llegar a fusionarse los protones y electrones de todos los átomos, formando neutrones y reduciéndose el volumen de la estrella no quedando ningún espacio entre los núcleos de los átomos. El sol se convertiría en una esfera de neutrones y por lo tanto tendría una densidad elevadísima. Sería lo que se denomina "estrella de neutrones".
Naturalmente las estrellas de neutrones no se forman tan fácilmente, ya que al colapsarse la estrella la energía gravitatoria se convierte en calor rápidamente provocando una gran explosión. Se formaría una nova o una supernova expulsando en la explosión gran parte de su material, con lo que la presión gravitatoria disminuiría y el colapso podría detenerse. Así se podría llegar a formar objetos de menos densidad que las estrellas de neutrones llamados “enanas blancas” en las que la distancia entre los núcleos atómicos a disminuido de modo que los electrones circulan libres por todo el material (es la llamada materia degenerada), y es la velocidad de movimiento de estos lo que impide un colapso mayor. Por lo tanto la densidad es muy elevada pero sin llegar a la de la estrella de neutrones. Estos electrones degenerados se repelen pero no por repulsión electromagnética sino por porque al presionarlos se intenta que ocupen el mismo orbital más electrones de los que caben. Es la presión de Fermi de los electrones degenerados que actúa cuando las ondas asociadas a los electrones comienzan a solaparse. Pero Chandrasekhar descubrió que si la masa de la enana blanca fuera superior a 1,44 masas solares, entonces debido al límite máximo de velocidad de los electrones (la velocidad de la luz) esta presión de Fermi no sería suficiente y la estrella colapsaría a una estrella de neutrones.
Se ha calculado que por encima de 2.5 veces la masa del sol, una estrella de neutrones se colapsaría más aún fusionándose sus neutrones. Esto es posible debido igualmente a que el principio de exclusión de Pauli por el cual se repelen los neutrones tiene un límite cuando la velocidad de vibración de los neutrones alcanza la velocidad de la luz.
Debido a que no habría ninguna fuerza conocida que detuviera el colapso, este continuaría hasta convertir la estrella en un punto creándose un agujero negro. Este volumen puntual implicaría una densidad infinita, por lo que fue rechazado en un principio por la comunidad científica, pero S. Hawking demostró que esta singularidad era compatible con la teoría de la relatividad general de Einstein
Para entender lo anterior tomemos un cuerpo como la tierra, se podría considerar que es un cuerpo muy pequeño frente a las grandes estrellas. Supongamos que vamos a comprimir la masa de la tierra hasta convertirla en un agujero negro.
De la ley de gravitación universal:
F = G* (Mt*M/R²)
podemos hacer:
Fr = G* (Mt*M/R)
donde, Fr es el trabajo (Fuerza x distancia) que se gasta en el intento de escapar de la gravedad, entonces la energía que tiene el cuerpo el cuerpo es ½MV²
Tendremos:
½MV² = G* (Mt*M/R)
cancelando m y despejando r, tenemos:
R = 2GMt/V²,
donde:
G, es la constante de gravitación universal:
Mt, es la masa de la tierra
V, es la velocidad del cuerpo que escapa de la gravedad
R, es el radio que tendrá el cuerpo celeste ( en este caso la tierra cuando se convierte en un agujero negro). Ahora remplazando estos datos queda:
R = 0,028 m
ó,
R = 2,8 cm
Que es el radio que debería tener la tierra para convertirse en un agujero negro. ¡Qué interesante, imagínate comprimir la tierra a la medida de una pelota de tenis flotando en el espacio sin que nadie la pudiera ver, pero cuyos efectos gravitacionales delatarían su presencia!.
2006-07-12 10:32:17
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answer #1
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answered by Tex Tex 2
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basicamente es un campo de atraccion con una gravedad extremadamente alta, tan alta que ni siquiera la luz puede escapar, su origen es variado, desde la implosion de una estrella, hasta el choque entre dos grandes energias gravitacionales. en su centro cuenta con una especie de destructor de energia llamado singularidad, el cual es capas de destruir cualquier cosa, hasta la luz, algo que no se creia posible, pero que ya aceptaron esto, causando que se acepte el hecho de que en la singularidad todas las leyes que el hombre a establecido sean inaplicables o no existan en este punto del universo.
2006-07-15 11:28:58
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answer #2
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answered by Anonymous
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Primero entendamos ke todo es "hueco", es decir, nuestros átomos y los de todo lo ke nos rodea están prácticamente vacíos; lo ke hace a la materia fuerte, fría, sólida, etc. (hablando de sus propiedades) es la energía de los mismos. Un agujero negro es simplemente una gran cantidad de materia (entiéndase una estrella) cuyos átomos poseen tanta energía ke hace ke todas las partes del átomo estén muy juntas y por ende átomo con átomo también, por lo tanto la densidad de esa "estrellota condensada" aumenta magnánimamente y hace ka la gravedad ke ejerce sea extraordinaria, atrayendo todo lo que haya a su alrededor (otras estrellas, meteoritos, el Sputnik IV, etc). Es negro x ke su gravedad es tanta ke atrae inclusive a la luz.
Si kieres saber ké te pasaría si entras en un agujero negro, mata una mosca con un proyectil y es así más o menos como kedarías.
2006-07-12 10:40:38
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answer #3
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answered by ? 2
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Mira, un agujero negro es una estrella de mucha masa, pero que con el tiempo fue disminuyendo su volumen, por lo tanto, incrementando su densidad, "puedes imaginar la masa del sol comprimida en un canica", esto proboca una fuerte atraccion gravitatoria hacia ella, segun la ley de la grabedad. Incluso la luz que tambien tiene masa es "absorbida" por este hoyo y pasa a ser parte de esta cosa muy pequeña pero con mucha masa.
2006-07-12 10:16:48
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answer #4
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answered by Kittencs 3
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Bien, en forma practica, voy a tratar.
Como los planetas (ej: la Tierra), las estrellas también tienen gravedad (lo que nos mantiene "pegados" a la superficie), pero en el caso de las estrella es muchas veces mas grande que la de los planetas.
Las estrellas tienen un tiempo de vida (millones de años), al final de su vida sufren un proceso que hace que se expandan y expandan .... y de golpe se contraen y contraen... hasta que desaparecen (literalmente), pero, que pasa con su gravedad? la gravedad no desaparece con las estrellas y queda vagando por el espacio, como la gravedad no tiene ni forma ni color, se la conoce como agujero negro, y va atrayendo y destruyendo todo lo que esta cerca de ella!!!
Eso quiere decir que un agujero negro puede estar muy cerca de nosotros, y no podríamos saberlo!
espero te sirva
2006-07-12 10:12:28
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answer #5
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answered by Anonymous
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Un agujero negro es una gran concentración de masa tal que la fuerza de gravedad no permite que nada escape del mismo. El campo gravitatorio es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. También se puede definir como una concentración de masa fatal en la cual la gravedad enloquece.
La curvatura del espaciotiempo o gravedad de un agujero negro debida a la gran cantidad de energía del objeto celeste al ser muy masivo provoca una singularidad llamada horizonte de sucesos, límite del espacio a partir del cual ninguna partícula puede salir, incluyendo la luz. Dicha curvatura es estudiada por la relatividad general, la cual predijo la existencia de los agujeros negros y fue su primer indicio.
Se cree que en el centro de la mayoría de las galaxias, entre ellas la Vía Láctea, hay agujeros negros supermasivos. La existencia de agujeros negros está apoyada en observaciones astronómicas, en especial a través de la emisión de rayos X por estrellas binarias (ver Estrella binaria, Fuente de rayos X) y galaxias activas.
2006-07-12 10:10:53
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answer #6
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answered by Anonymous
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IMAGINATE UNA HOJA DE PAPEL PUESTA D E CANTO QUE SE LE HCE UN AGUJERO EN DETERMINADO LUGAR Y LO QUE E STA SOBRE EELLA ES SUCCIONADO ESTO PASA POR QUE UNA ESTTRELA SE HIZO DEMASIADO DENSA COM PARA SOSTENERLA EL ESPACIO Y SE ROMPE ESTO SEGUN EL DICOVERY CHANNEL
2006-07-12 10:07:54
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answer #7
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answered by martinmdq2003 4
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yo te digo es una estrella moribunda que en vez de explotar inplota y hasi se forma se le llama agugero negro porque absorbe la luz
2006-07-12 10:06:29
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answer #8
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answered by Anonymous
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