Condiciones de Agujero Negro

Tras el colapso de la etapa de estrella de neutrones, las estrellas con masas de menos de 2-3 masas solares permanecen como estrellas de neutrones, irradiando gradualmente su energía, porque no existe un mecanismo conocido para una combinación adicional, y las fuerzas entre los neutrones la previene de futuros colapsos. Pero esta fuerza de neutrones es la última batalla, y nuestros mejores cálculos indican que esta repulsión que evita el colapso no puede resistir la fuerza de gravedad de las estrellas de más de 2 a 3 masas solares. Estas estrellas de neutrones se colapsarían hacia una extensión espacial cero -hacia una "singularidad"-. Una vez colapsada, pasado de un cierto radio, aparece el "horizonte de sucesos", entonces ni siquiera la luz puede escapar: se tiene un agujero negro. Dado que los agujeros negros, por su propia definición no pueden ser observados directamente, la prueba de su existencia es difícil. La evidencia indirecta del agujero negro Cygnus X-1 es un buen ejemplo de la búsqueda de agujeros negros.

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Conceptos de Agujero Negro
 
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El Radio de Schwarzschild

Cualquier masa puede convertirse en un agujero negro si se colapsa hasta el radio de Schwarzschild -si la masa está por encima de un valor crítico entre 2 y 3 masas solares y no tiene un proceso de fusión que evite el colapso, entonces solo las fuerzas gravitacionales hacen inevitable el colapso a un agujero negro-. Pasada la degeneración de electrones, o pasada la degeneración de neutrones y luego pasado el radio de Schwarzchild, ocurre el colapso hacia una extensión espacial de cero -la singularidad-. El radio de Schwarzschild (horizonte de sucesos) marca justo el radio de una esfera más allá del cual no se puede conseguir ninguna partícula, ni luz, ni información.

Para una masa M = masas solares = masas terrestres =x 10^kg,


el radio de Schwarzschild es


RS = km = metros =x 10^m.
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Descripción de Agujero Negro

Uno de los términos que se utilizan con los agujeros negros es "esfera de fotones", el radio de la órbita de la luz alrededor del agujero negro. Para 3 masas solares, este radio es de 13,5 km, 3/2 veces el radio del horizonte de sucesos. El radio del horizonte de sucesos también se llama radio de Schwarzschild.

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