¿Qué Puedes Ver Mientras Viajas Por Un Agujero De Gusano? - Vista Alternativa

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¿Qué Puedes Ver Mientras Viajas Por Un Agujero De Gusano? - Vista Alternativa
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Vídeo: ¿Qué Puedes Ver Mientras Viajas Por Un Agujero De Gusano? - Vista Alternativa

Vídeo: ¿Qué Puedes Ver Mientras Viajas Por Un Agujero De Gusano? - Vista Alternativa
Vídeo: ¿Es posible viajar en el tiempo a través de un agujero de gusano? 2024, Julio
Anonim

Dado todo lo que sabemos sobre las leyes que gobiernan el universo, parece muy poco probable (si no del todo aceptable) que algún día podamos viajar desde la Tierra hasta el otro lado de nuestra galaxia.

Esto es incluso más improbable que la probabilidad de que podamos viajar entre las estrellas o simplemente encontrar un exoplaneta en el que podamos asentarnos durante mucho tiempo. El cosmos es increíblemente enorme y continúa creciendo todos los días.

Por supuesto, los científicos han encontrado varias soluciones a nuestros problemas de movimiento, incluidos los impulsores warp que son casi con certeza efectivos. Pero hay otra solución que aún no se ha probado: los agujeros de gusano. Si no está familiarizado con ellos, los agujeros de gusano son "estructuras" puramente teóricas que básicamente vienen en dos sabores.

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Foto: hi-news.ru

El primer tipo de agujeros de gusano se puede comparar con anclas que conectan nuestro universo con otros universos que existen en el multiverso (en pocas palabras, estos son portales a otros universos). Estos agujeros de gusano son inertes a la materia ordinaria y no pueden mantenerse abiertos sin alguna materia exótica. Alternativamente, algunos físicos han especulado que los agujeros negros supermasivos que existen en el centro de la mayoría de las galaxias grandes pueden ser de hecho agujeros de gusano. Incluso sugirieron una forma de probar esta hipótesis.

La mayoría de la gente está familiarizada con el segundo tipo: estos son lugares donde el espacio-tiempo se cierra sobre sí mismo, formando "puentes" que no solo conectan dos puntos distantes en el espacio, sino que también crean una breve transición entre ellos (como una hoja de papel doblada). Puede ingresar a un agujero de gusano desde un lugar y encontrarse en el otro lado. Vale la pena señalar que si estas estructuras existen, lo cual es posible dado que un tipo de agujero de gusano está respaldado por la teoría de la relatividad general de Einstein (al menos matemáticamente), aún pueden ser intransitables.

Incluso si algunos tipos pueden ser pasables, todavía tienes que superar muchos obstáculos bastante difíciles para llegar al otro lado sin ser aplastado en un billón de pedazos pequeños o simplemente sin quemarte.

Video promocional:

A pesar de que nadie ha visto un agujero de gusano ni ha encontrado una prueba definitiva de su existencia, surge una pregunta interesante: ¿cómo sería atravesar un agujero de gusano y sobrevivir? ¿Qué verías allí? Por supuesto, nadie puede responder a esta pregunta con certeza. Pero este video, por ejemplo, muestra cómo podría ser.

Creado por Andrew Hamilton, astrofísico de la Universidad de Colorado, esta animación no se basa en el tipo de agujeros negros al que estamos acostumbrados (Schwarzschild), sino en el tipo de agujeros negros Reisner-Nordström (estos agujeros negros se caracterizan como objetos con masa y carga eléctrica, pero sin espalda).

Esta distinción es importante porque el propio Hamilton escribió lo siguiente: “La gran diferencia entre un agujero negro cargado (Reisner-Nordström) y un agujero negro sin carga es que la solución matemática del primer agujero negro implicaría un camino unidireccional que conecta el agujero negro con el agujero blanco y te saca. a otro espacio y tiempo.

Que veremos

Lo que sigue es una cita del propio Hamilton:

“Más allá del horizonte exterior, la estructura orbital de un agujero negro Reisner-Nordstrom cargado es análoga a un agujero negro Schwarzschild sin carga, con regiones donde las órbitas circulares son estables, inestables e inexistentes. Pero mientras que un agujero negro sin carga tiene un horizonte, un agujero negro cargado tiene dos: externo e interno.

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Después de pasar por el primer horizonte (exterior), se encontrará con el segundo límite, el horizonte interior. Hamilton dice que el viaje podría durar unos 20 segundos, asumiendo que el agujero negro es del mismo tamaño que el agujero negro supermasivo en la región central de la Vía Láctea, Sagitario A *.

Hamilton continúa: "Un viaje al horizonte exterior de un agujero negro Reisner-Nordstrom es como un viaje a un agujero negro Schwarzschild". Una vez que pase por completo el umbral exterior, su vista se dividirá en dos partes en ambos escenarios. Solo que ni siquiera sabría que ha completado el viaje.

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En este punto, sus ojos comenzarán a engañarlo, el interior aparentemente se contraerá y expandirá, pero se verá cada vez más pequeño a medida que caiga hacia adentro. Esta compresión es causada por un efecto relativista. También conduce al hecho de que la luz del Universo exterior se vuelve más brillante y cambia a azul alrededor del agujero negro.

Esta vista cambiará a medida que ingrese al horizonte interior. Cuanto más cae, más se estira el flujo interno del espacio-tiempo, "ralentizado por la repulsión gravitacional generada por la presión negativa del campo eléctrico radial". Una vez que alcances un cierto radio, el flujo del espacio-tiempo alcanzará la velocidad de la luz, y te encontrarás con toda la luz y la información que te ha eludido hasta este punto.

A través del horizonte interior

En este punto, "si miras tus pies, los verás debajo de ti, pero en realidad la luz que emiten tus pies es del momento en que estaban fuera de la posición actual de tus ojos". Se estirarán como espaguetis. Al mismo tiempo, en el horizonte interior, sufrirás un destello de luz infinitamente brillante e infinitamente enérgico.

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Este destello de luz será una imagen del universo interior reflejada por una singularidad gravitacionalmente repulsiva. Un destello de luz contiene toda la historia del universo, infinitamente acelerado. Además, un agujero blanco.

Ahora finalmente pasas al último tramo del viaje. “Tan pronto como pasas por el horizonte exterior del agujero blanco, una vez más ves un destello de luz infinitamente brillante y enérgico. Esta vez es la luz de un nuevo universo que quedó atrapado en un agujero blanco. El destello de luz contiene toda la historia pasada del nuevo universo.

“Dando la vuelta y mirando hacia atrás, verías el agujero blanco del que saliste. Verás la luz de tu universo original. La luz ha viajado por el mismo camino que tú, a través de un agujero negro, un agujero de gusano, a través de un agujero blanco y hacia un nuevo universo.

No obstante, Hamilton enfatiza un punto importante, señalando que “dado que la geometría de Reisner-Nordstrom es solo una solución matemática, no indica dónde ni cuándo comienza un nuevo universo. Puede asumir, si lo desea, que el nuevo universo será un espacio y un tiempo diferentes en nuestro propio universo. Pero en realidad, la geometría de Reisner-Nordstrom no será una solución físicamente consistente para un agujero negro. En realidad, no hay un universo nuevo.

¿Qué pasa si sobrevives?

En determinadas circunstancias, es posible que experimente las fuerzas de marea de un horizonte de sucesos o un agujero negro. Se especula que si el agujero negro es lo suficientemente grande (digamos, el diámetro de nuestro sistema solar), es posible que pueda sobrevivir al proceso de "espaguetificación" el tiempo suficiente para presenciar algo realmente genial. En resumen, cuanto más grande es el agujero negro, menos extrema es su superficie. Si el agujero negro es lo suficientemente grande, puede mantener (en teoría) su integridad estructural.

Dados los principios básicos de la relatividad general y especial, que cuanto más rápido se mueven los objetos en el espacio, más lento se mueven en el tiempo, podemos concluir que todos los objetos, incluido usted, que serán absorbidos por un agujero negro podrán sentir los efectos de la dilatación del tiempo causada por la curvatura. tiempo espacial.

Por el contrario, aquellos objetos que ingresen al agujero negro después de que usted experimente una dilatación de tiempo menor. Por lo tanto, si puede mirar directamente a un agujero negro en el que cae a una velocidad relativista, verá todos los objetos que han caído en él en el pasado. Si miras hacia atrás, verás todo lo que cayó en el agujero negro después de ti.

Verá la historia completa de este lugar particular en el espacio desde el momento en que se creó el universo hasta el final de los tiempos (al menos hasta que el agujero negro se evapore por la radiación de Hawking).

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