40. TAMAÑO DE LAS ESTRELLAS DE PLANCK. CURSO AGUJEROS NEGROS

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FÍSICA MODERNA

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Күн бұрын

Пікірлер
@FisicaModerna
@FisicaModerna 24 күн бұрын
CURSO AGUJEROS NEGROS Y ESTRELLAS DE PLANCK: kzbin.info/aero/PLrnqFStPHdyqWT1v2eGytjCYQE6D-5yem
@juangarciayela6688
@juangarciayela6688 24 күн бұрын
Pues aquí estaré, contando el tiempo en unidades de Planck a las siguientes lecciones, y esperando que exista alguna relación con la pregunta que deje en el borde exterior del horizonte de sucesos de la clase anterior. Muchísimas gracias David, un abrazo.
@FisicaModerna
@FisicaModerna 24 күн бұрын
El viernes y el domingo que viene!
@antoniosoto2431
@antoniosoto2431 11 күн бұрын
¡Gran vídeo sobre las unidades de Planck, David! Me ha gustado mucho, especialmente la reflexión final sobre considerar fuerzas cuánticas en el colapso gravitatorio. Me he quedado pensando en por qué en los primeros modelos clásicos de agujeros negros, como los de Schwarzschild y Kerr, no se incluyeron fuerzas repulsivas, como las electrostáticas o las asociadas al mecanismo de Higgs. ¿Vas a profundizar en estos efectos cuánticos en próximos vídeos? ¡Sería fascinante ver cómo se relacionan con el colapso gravitatorio extremo! Un saludo
@FisicaModerna
@FisicaModerna 10 күн бұрын
@@antoniosoto2431 Solamente aplicando el principio de incertidumbre como fuerza estabilizadora. Desconozco si slguien ha aplicado otros efectos cuanticos distintos....un abrazo y feliz Navidad!
@carlosperalta4809
@carlosperalta4809 23 күн бұрын
Supongamos que hay una estrella que no rota y está colapsando, y eventualmente alcanza el radio de Schwarzschild. Si yo fuese una partícula de esa estrella, y luego de llegar al radio de Schwarzschild mirase en la dirección radial positiva, entiendo que observaría los fotones emitidos por las partes de la estrella que estaban a radios mayores que yo, por lo tanto, recibiría sus señales. Sin embargo, si yo mirase hacia la singularidad, entiendo que no vería nada, debido a que los fotones que pudiesen llegarse a emitir por las otras partes de la estrella que estaban a radios menores van solo hacia la singularidad, debido a que el espacio-tiempo en sí está siendo arrastrado más rápido que la velocidad la de la luz. Mi pregunta es si hay alguna idea(aunque sea matemática) de por qué, a pesar de que yo no podría recibir señales de radios menores respecto del que estoy, sí tendría que recibir "algo" que me frenase para no terminar colapsando con todo el resto de la materia en un punto. Porque al menos yo me imagino que, si eso pasase, tendría que ser porque alguna interacción viaja más rápido que la luz, de otra manera no entendería por qué me toparía con "algo" en mi camino hacia la singularidad. Para que pasen estas cosas, se tiene que permitir al menos que la velocidad de la luz fluctue en casos tan extremos, de tal manera que se permita superarla?
@FisicaModerna
@FisicaModerna 23 күн бұрын
@@carlosperalta4809 Si. Todos esos temas los iremos tratando en lecciones sucesivas. Brevemente, los efectos cuanticos como la deslocalizacion son independientes de velocidades. Aplicaremos el principio de incertidumbre para generar una fuerza de repulsion de origen cuantico. Esta fuerza cuantica evita que una particula acabe en una singularidad, deslocalizando su posicion espacio-temporal. Ademas, le proporciona una probabilidad de escape del agujero. Un saludo!
@gaston110387
@gaston110387 24 күн бұрын
Ahora que lo pienso, mi hipótesis del núcleo en el agujero 🕳️ tiene un problema. ¿La entropia de la materia almacenada en ese punto? Como podría enfriarse si la materia está estable en ese nucleo🤔? Una solución es una entropia extremadamente lenta
@FisicaModerna
@FisicaModerna 24 күн бұрын
La entropía es información, se conserva.
@gaston110387
@gaston110387 23 күн бұрын
@FisicaModerna entiendo profesor. Mi duda es como se desordena la materia en el interior del agujero 🕳️
@FisicaModerna
@FisicaModerna 23 күн бұрын
@gaston110387 De eso iremos hablando en lecciones siguientes...
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