Creación de Agujeros Negros

Introducción
Un Agujero Negro es una región del espacio en la que el campo gravitatorio es tan poderoso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción después de haber caído más allá de su horizonte de sucesos. El término "agujero negro" proviene del hecho de que, en un determinado momento, incluso la radiación electromagnética (por ejemplo, la luz visible) es incapaz de escapar de la atracción de estos objetos masivos. Esto hace que el interior del agujero sea invisible o, más bien, negro como la apariencia del propio espacio.
Agujeros Negros en la Ficción
Los agujeros negros en la ficción son de los más complicados de analizar, porque a menudo es difícil determinar si se trata de un agujero negro "real" o sólo de una especie de vacío parecido a un agujero negro. Dado que los agujeros negros de la ficción rara vez se ajustan a las propiedades físicas reales de sus homólogos en la vida real, esto suele ser un problema.
Un agujero negro real, en un contexto de ficción, se considera generalmente ineludible para cualquier entidad que no tenga ni deformación de la realidad, ni velocidad FTL, ni viaje en el tiempo, pero las propiedades reales de uno también pueden haber sido ignoradas debido a conveniencias de la trama o a una mala escritura.
Los agujeros negros pequeños producen fuerzas gravitatorias de cizallamiento capaces de destrozar cualquier tipo de materia a nivel subatómico (por supuesto, dentro de la ficción, hay excepciones). Los agujeros negros no pueden ser destruidos con la fuerza bruta, porque simplemente absorberán toda la energía/materia que se les arroje, y crecerán. Son capaces de destruir fácilmente planetas y estrellas (aunque en el caso de los agujeros negros pequeños, puede llevar un tiempo).
Habilidades comunes de estos
- Manipulación Espacio-Temporal: De acuerdo con la Teoría General de la Relatividad de Einstein, cualquier objeto masivo en realidad distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor, incluido nuestro Sol, la Tierra o incluso nosotros. Un agujero negro es un caso extremo en el sentido de que en su singularidad la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, impidiendo que escape incluso la luz. El límite más allá del cual la luz no puede escapar del pozo de gravedad del agujero negro se conoce como horizonte de eventos, mientras que su radio se denomina radio de Schwarzschild. Una vez que las partículas y los rayos de luz pasan el horizonte de eventos, sus conos de luz se 'vuelan' y apuntan a la singularidad, que ahora representa todos los caminos dirigidos hacia el futuro sin escape posible.
- Manipulación de la Gravedad: Un agujero negro es un lugar en el espacio donde la gravedad atrae tanto que ni siquiera la luz puede salir. La gravedad es tan fuerte porque la materia ha sido comprimida en un espacio diminuto.
- Manipulación de la Radiación: La radiación de Hawking es radiación térmica que, según la teoría, se libera fuera del horizonte de eventos de un agujero negro debido a los efectos cuánticos relativistas. Lleva el nombre del físico Stephen Hawking, quien desarrolló un argumento teórico para su existencia en 1974. La radiación de Hawking es un efecto puramente cinemático que es genérico para las geometrías de Lorentz que contienen horizontes de sucesos u horizontes aparentes locales. La radiación de Hawking reduce la masa y la energía de rotación de los agujeros negros y, por lo tanto, también se teoriza que causa la evaporación de los agujeros negros. Debido a esto, se espera que los agujeros negros que no ganan masa por otros medios se reduzcan y finalmente desaparezcan. Para todos, excepto para los agujeros negros más pequeños, esto sucedería extremadamente lentamente. La temperatura de radiación es inversamente proporcional a la masa del agujero negro, por lo que se prevé que los microagujeros negros sean emisores de radiación más grandes que los agujeros negros más grandes y deberían disiparse más rápido.
- Manipulación de Información y Borrado Existencial: La paradoja de la información del agujero negro es un rompecabezas resultante de la combinación de la mecánica cuántica y la relatividad general. En la década de 1970, Stephen Hawking descubrió que un agujero negro aislado emitía radiación a una temperatura controlada por su masa, carga y momento angular. Hawking también argumentó que los detalles de la radiación serían independientes del estado inicial del agujero negro. Si es así, esto permitiría que la información física desaparezca permanentemente en un agujero negro, permitiendo que muchos estados físicos evolucionen hacia el mismo estado.
- Manipulación de Vectores: Si la materia va a caer hacia adentro, debe perder no solo energía gravitatoria sino también perder momento angular. Dado que se conserva el momento angular total del disco, la pérdida de momento angular de la masa que cae hacia el centro debe compensarse con una ganancia de momento angular de la masa alejada del centro. En otras palabras, el momento angular debe transportarse hacia el exterior para que la materia se acumule.
- Absorción: Los agujeros negros reales absorben materia, como estrellas y gas, y radiación, incluidas la luz y las ondas gravitacionales.
- Manipulación de la Física: El artículo del Dr. Jonathan Gratus de la Universidad de Lancaster y el Dr. Paul Kinsler y el profesor Martin McCall del Imperial College London demuestra cómo las leyes de la física se rompen en un agujero negro o "singularidad". Como el lugar donde "la física se rompe" en un agujero negro, tenemos la sensación de que cualquier cosa puede pasar en una singularidad. Aunque tal vez sea más útil como recurso argumental para las historias de ciencia ficción, ¿deberíamos nosotros, como físicos preocupados, comprobar qué leyes de conservación podrían dejar de cumplirse?.
- Pseudo-Time Stop: El tiempo se detiene en el horizonte de sucesos de un agujero negro, pero solo visto por alguien fuera del agujero negro. Esto se debe a que cualquier señal física se desplazará infinitamente hacia el rojo en el horizonte de eventos, por lo que nunca llegará al observador externo. Sin embargo, alguien que cayera en un agujero negro no vería detenerse el tiempo. Toda la materia que cae en un agujero negro también le parecerá a un observador externo que se detiene en el horizonte de eventos, congelada en su lugar y tardando un tiempo infinito en caer a través de él. Pero no crea que la materia que cae en un agujero negro será fácilmente visible en el horizonte de sucesos. El tremendo corrimiento al rojo hará que sea muy difícil observar cualquier radiación de las víctimas "congeladas" del agujero negro.
- Deformación de la Realidad: Los agujeros negros son negros porque la luz emitida en la superficie, o el horizonte de sucesos, no puede escapar: no tiene suficiente energía. La luz retrocede y orbita el agujero negro antes de desaparecer en el interior, por lo que todo lo que vemos es negro.
- Negación de Resistencia: Las fuerzas de la marea se volverían infinitas y él o ella serían destruidos sin importar cuán alta sea su durabilidad.
- Manipulación de la Temperatura: Múltiples agujeros negros tienen discos de materia orbitando fuera del horizonte de eventos, esta materia se vuelve increíblemente caliente, siendo que órbitas cercanas pueden acelerar esta materia a la mitad de la velocidad de la luz, y pequeñas cantidades de fricción y colisiones entre las partículas las calientan hasta 1 billón de grados.
- Viaje en el Tiempo: En cuanto al viaje en el tiempo hacia atrás, es posible encontrar soluciones en la relatividad general que lo permitan, como un agujero negro en rotación. Viajar a un punto arbitrario en el espacio-tiempo tiene un apoyo muy limitado en la física teórica y, por lo general, solo se relaciona con la mecánica cuántica o los agujeros de gusano. El físico Ronald Mallett está intentando recrear las condiciones de un agujero negro giratorio con láseres de anillo, para doblar el espacio-tiempo y permitir el viaje en el tiempo.
- Manipulación de la Materia: Como tal, muchos de los fenómenos más energéticos del universo se han atribuido a la acumulación de materia en los agujeros negros. En particular, se cree que los núcleos galácticos activos y los cuásares son los discos de acreción de los agujeros negros supermasivos. De manera similar, los binarios de rayos X generalmente se aceptan como sistemas estelares binarios en los que una de las dos estrellas es un objeto compacto que acumula materia de su compañero. También se ha sugerido que algunas fuentes de rayos X ultraluminosos pueden ser discos de acreción de agujeros negros de masa intermedia.
Requisitos
Estos son algunas de las características que debería tener un Agujero Negro para poder considerarse uno real:
- No es tangible por medios normales.
- Genera corrientes eléctricas.
- Poseen una gravedad intensa, la cual posee estas capacidades:
- Atrae materia hacia el.
- Es lo suficientemente intensa para absorber cosas moviéndose a la velocidad de la luz.
- Genera distorsiones en el espacio-tiempo.
- Las cosas que absorbe son destruidas a un nivel Sub-Atómico.
- Se menciona que podría destruir el mundo.
- Posee un disco de acreción.
- Tiene un origen realista.
- Se afirma que es un agujero negro.
Criterios que demuestran que no es uno real o que no es usable:
- Expulsa materia en lugar de absorberla.
- Aunque algo sea generado por una fuerza gravitacional, su origen podría no ser realista (como a través de poderes psíquicos) y poseer una capacidad de absorción limitada.
- Es inconsistente o es considerado un valor atípico para los niveles de poder mostrados en el verso.
Agujeros Negros reales
- Agujeros Negros de Dante Zogratis (Black Clover): Al ser creados por un manipulador de la gravedad, ser llamados singularidades gravitacionales y tener un disco de acreción.,
- Agujeros Negros en Hero Has Returned: Al ser que su creación se origina al aplicar la fómula del radio de Schwarzschild.,
- El Agujero Negro de Shadow (Universo Cinematográfico de Sonic): Al no tener ningún solo anti-feat y que cuya masa incrementa al absorber materia.
Agujeros Negros Falsos
- El Agujero Negro de Marshall D. Teach (One Piece): Al ser que realmente parecen sombras y expulsan materia en vez de absorberla.,
- El Agujero Negro de Ishiguro (Mob Psycho 100): Aunque sea generado por una fuerza gravitacional, su origen reside en poderes psíquicos y su capacidad de absorción es limitada, como se observa cuando el aura psíquica de Mob resulta tan inmensa que los orbes se desvanecen al entrar en contacto con ella.
Potencia de Ataque al crear agujeros negros
Los agujeros negros tienen muchas propiedades especiales y sorprendentes, pero aparte de las partes que no se pueden cuantificar en un número, ¿Qué potencia de ataque se obtendría por crear un agujero negro?
En general, crear un agujero negro es casi igual a crear cualquier otro cuerpo celeste. Normalmente, la creación de un planeta se considera de nivel planetario y la creación de una estrella se considera de nivel estelar, etc.
Entonces, ¿Cómo se clasifican los agujeros negros? La respuesta está en su masa. Por lo general, los agujeros negros estelares tienen masas que oscilan entre unas 5 y varias decenas de masas solares y se puede suponer fácilmente que tienen al menos el nivel de estrella, si no el de gran estrella. Pero algunos personajes también tienen la capacidad de crear agujeros negros muy pequeños y algunos agujeros negros en la ficción pueden incluso ser extremadamente grandes. Entonces, ¿Cómo los clasificamos?
Lo bueno es que existe una fórmula fácil que nos permite aproximar la masa de los agujeros negros en función del radio del horizonte de sucesos. Es:
Dónde:
- rs es el radio de Schwarzschild (radio del horizonte de eventos);
- G es la constante gravitacional;
- M es la masa del objeto;
- c es la velocidad de la luz en el vacío.
(De Wikipedia)
Por lo tanto, si conocemos el tamaño, podemos establecer todos los valores y podemos resolver fácilmente a M.
Para estimar aproximadamente el nivel de Potencia de Ataque, podemos comparar su masa con la de la Tierra o el Sol, la que esté más cerca de su masa. Si es x veces la masa del objeto con el que se compara, estimamos que su creación equivaldría a unas x veces la energía necesaria para destruir dicho objeto, es decir, o bien x veces el nivel de planeta base para la tierra o x veces el nivel de estrella base para el sol.
Si la creación del agujero negro cumple con nuestros estándares para las hazañas relacionadas con la masa-energía, calcular la creación a través de la masa-energía también es posible, por supuesto.
Una forma más cómoda pueden ser las calculadoras para la masa y el tamaño de un agujero negro como como ésta.
Sobrevivir al colapso de un agujero negro a través de la radiación Hawking
Un agujero negro puede, como se menciona en el punto 4 ser destruido por medios naturales, por la radiación Hawking. Dado que tal evento convierte al agujero negro en energía irradiada hacia el exterior se podría suponer que un personaje que sobrevive dentro de un agujero negro durante su colapso obtendría su masa-energía como resistencia. Ahora bien, hay varios problemas con tal suposición:
En primer lugar la cuestión de si realmente se trata de un colapso de un agujero negro de este tipo. En la naturaleza, la radiación de Hawking requeriría 8*1050 años para desintegrar un agujero negro de 1 centímetro de tamaño, 8*1056 años para un agujero negro de 1 metro de tamaño y 1069 años para el agujero negro más pequeño que se encuentra en nuestro universo. Eso es demasiado tiempo y, por supuesto, tampoco sería una hazaña de resistencia, dado que sólo tendríamos una energía de menos de 1 julio por año.
En la ficción un agujero negro, por supuesto, podría no necesitar tanto tiempo, pero dado que tomaría ese tiempo en la naturaleza no debería asumirse que necesariamente se trata de un colapso de un agujero negro, si no se mencionó que el agujero negro fuera destruido por la radiación Hawking, que estaba siendo masivamente acelerada de alguna manera. Si no se aclaró que funcionara a través de tal mecanismo, no debería asumirse que el agujero negro fuera destruido por tales medios y no debería considerarse una hazaña de resistencia en absoluto.
Una segunda cosa surge si realmente tenemos el caso de un colapso de un agujero negro en la ficción, que se aclara que es un colapso real utilizando la radiación Hawking. En tal caso, la energía sólo sería una hazaña de resistencia para los personajes que están cerca, pero fuera, del horizonte de sucesos. Para los seres que están dentro del horizonte de sucesos todavía no es una hazaña de resistencia. La razón es que la radiación Hawking funciona de tal manera que la energía que irradia hacia el exterior se produce realmente fuera del horizonte de sucesos. Las cosas dentro del horizonte de sucesos no son golpeadas por la energía. En cambio, son golpeadas por las partículas que caen en el agujero negro, que según la teoría de la radiación Hawking llevan energía negativa. Así que sobrevivir a un colapso mientras se está dentro del agujero negro sirve como una hazaña de resistencia para la energía negativa, pero no puede ser visto como una hazaña para la resistencia común.