Одна из самых больших загадок черных дыр — информационный парадокс, который возникает из-за противоречивых
Según la teoría general clásicala relatividad, toda la materia a partir de la cual se formó un agujero negro termina en su centro (en el punto de singularidad) y permanece allí para siempre. Stephen Hawking, por el contrario, demostró en una de sus principales obras que los agujeros negros irradian energía y desaparecen lentamente.
Sin embargo, como señalan los autores del estudio,El trabajo sugiere que la radiación emitida por los agujeros negros no contiene toda la información sobre la materia que se formó. Resulta que parte de la información se pierde irremediablemente, lo que contradice los principios de la mecánica cuántica.
“Estudiamos el problema usando un simple polvomateria que no ejerce presión porque es el tipo de materia más simple. Su movimiento se describe mediante una ecuación controlada que se puede resolver en una computadora portátil, dijo Vikar Hussein, coautor del estudio, en una entrevista con Phys.org. “Esta ecuación es una versión modificada de las ecuaciones clásicas de Einstein que incluye la discreción fundamental del espacio a nivel microscópico”.
Los investigadores siguieron la evolución de la nube.colapsando partículas de polvo hasta formar un agujero negro. El método numérico de Godunov permitió a los científicos estudiar el movimiento de la materia hacia un punto incluso dentro de la región de un agujero negro, donde en la solución clásica habría una singularidad.
Ecuación corregida por gravedad cuántica,derivado por Hussain y sus colegas resuelve el problema de la singularidad de forma más dinámica que los modelos clásicos. En particular, se supone que la materia cae en el centro de un agujero negro, alcanza una densidad alta pero finita y luego rebota, formando una onda de choque.
Los efectos de la gravedad cuántica son importantes para el choque.ondas y permitir que se mueva hacia afuera dentro del agujero negro, lo cual es imposible usando ecuaciones clásicas. Al mismo tiempo, la curvatura del espacio-tiempo se hace grande, pero nunca diverge (como sucede en la teoría clásica).
Autores del estudio
Utilizando el método de Godunov, los investigadorestambién pudieron calcular el tiempo de vida de un agujero negro desde su formación hasta su desaparición, cuando una onda de choque emerge del horizonte de eventos y comienza a desaparecer. El tiempo de vida de un agujero negro calculado en el artículo es mucho más corto que el tiempo de evaporación predicho por Hawking.
Esto, como señalan los investigadores, sugiere que su modelo puede ayudar a resolver el problema de la pérdida de información, pero se requerirá más investigación para confirmarlo.
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