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Microagujero negro

Un microagujero negro, también llamado agujero negro de mecánica cuántica o miniagujero negro, es un simple agujero negro pequeño, en el que los efectos de la mecánica cuántica desempeñan un papel importante.

Introducción

De acuerdo a los conocimientos actuales, los agujeros negros ordinarios presuntamente formados por colapso gravitatorio son objetos de gran tamaño por encima de los 3 o 4 km. Dado ese tamaño los efectos cuánticos se espera que sean poco o nada importantes, al menos en el proceso de formación y la primera parte de su desarrollo cuando el tamaño sigue siendo como mínimo de algunos kilómetros.

Sin embargo, el caso de los microagujeros es diferente en ese aspecto, puesto que la pequeña masa de un microagujero negro podría ser del orden de la masa de Planck, que es aproximadamente 2 × 10−8 kg o 1,1 × 1019 GeV. A esta escala, la fórmula de la termodinámica del agujero negro predice que el miniagujero negro podría tener una entropía de sólo 4π nats; una temperatura Hawking de  , requiriendo energía térmica cuántica comparable aproximadamente a la masa del miniagujero negro completo; y una longitud de onda Compton equivalente al radio de Schwarzschild del agujero negro (esta distancia siendo equivalente a la longitud de Planck). Este es el punto donde la descripción gravitacional clásica del objeto no es válida, siendo probablemente muy importantes los efectos cuánticos de la gravedad.

La existencia de agujeros negros con esta masa es altamente especulativa, pero si los agujeros negros primordiales existen, estos podrían alcanzar la condición de microagujeros negros como el final de la «evaporación», debido a la radiación de Hawking.

De acuerdo con las estimaciones de las teorías estándar, la energía necesaria para producir microagujeros negros es mayor en varios órdenes de magnitud de la que puede ser producida en la Tierra en un acelerador de partículas como el Large Hadron Collider (con un máximo alrededor de 14 × 103 GeV), o ser detectada en colisiones de radiación cósmica en nuestra atmósfera. Se estima que para colisionar dos agregados de fermiones, dentro de una distancia de una longitud de Planck con la actual fuerza alcanzable del campo magnético, requiriría de un acelerador de partículas de alrededor de 1000 años luz de diámetro para mantener a los agregados en la pista. Aunque si esto fuera posible, cualquier producto de la colisión sería inmensamente inestable y se desintegraría casi instantáneamente.

Algunos físicos teóricos han sugerido que las múltiples dimensiones postuladas por la teoría de cuerdas podrían dar lugar a la interacción gravitatoria. Esto podría reducir efectivamente la energía de Planck, y también hacer que las descripciones de agujero negro fueran válidas aún con masas muy pequeñas. Pero esto es altamente especulativo. Otros teóricos han pensado acerca de las básicas asunciones del programa de gravedad cuántica, donde realmente hay un caso que obliga a creer en la radiación de Hawking.[1]​ Son sólo esas asunciones cuánticas las que guían a la crisis de la masa de Planck: en relatividad general clásica, un agujero negro podría ser en principio arbitrariamente pequeño.

Todo lo que se puede afirmar con certeza es que la descripción clásica que hace la relatividad general de un agujero negro con una masa menor a la masa de Planck es inconsistente e incompleta, por lo que dichos objetos sólo podrían ser descritos en el contexto de la gravedad cuántica.

Posibilidad de microagujeros negros artificiales

Desde la puesta en marcha del gran colisionador de hadrones (LHC), se ha considerado probable la creación artificial de micro agujeros negros a partir del choque y fusión de partículas subatómicas (hadrones) aceleradas a casi la velocidad de la Luz, a tal velocidad la materia bariónica incrementa enormemente su masa lo cual explica la formación de microagujeros negros los cuales sin embargo serían efímeros ya que se encontrarían (proporcionalmente a su masa y a la gravitación de tal masa) a bastante distancia de otros cuerpos materiales como para crecer.

Véase también

Clasificación por tipo:

Clasificación por masa:

Referencia

Notas

  1. Caso de la radiación Hawking.

Artículos

  • Agujeros negros de mecánica cuántica: Hacia la unificación de la mecánica cuántica y la relatividad general (inglés) --
  • S.W. Hawking, Commun.Math. Phys. 43 (1975) 199 : el artículo donde todo comenzó (inglés) !
  • D. Page, Phys. Rev. D13 (1976) 198 : primeros estudios detallados del mecanismo de evaporación (inglés)
  • B.J. Carr & S.W. Hawking, Mon. Not. Roy. Astron. Soc 168 (1974) 399 : enlaces entre agujeros negros primordiales y el universo temprano (inglés)
  • A. Barrau et al., Astron. Astrophys. 388 (2002) 676 , Astron. Astrophys. 398 (2003) 403 , Astrophys. J. 630 (2005) 1015 : búsquedas experimentales para agujeros negros primordiales gracias a la antimateria emitida (inglés)
  • A. Barrau & G. Boudoul, Revisión a la charla dada en la conferencia internacional de físicos teóricos TH2002  : cosmología con los agujeros negros primordiales (inglés)
  • A. Barrau & J. Grain, Phys. Lett. B 584 (2004) 114 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). : búsquedas de nuevas físicas (gravedad cuántica) con agujeros negros primordiales (inglés)
  • P. Kanti, Int. J. Mod. Phys. A19 (2004) 4899 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última). : agujeros negros evaporándose y dimensiones extra (inglés)
  • D. Ida, K.-y. Oda & S.C.Park, [1]: determinación de la vida de un agujero negro y las dimensiones extra (inglés)
  •   Datos: Q609501

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Un microagujero negro tambien llamado agujero negro de mecanica cuantica o miniagujero negro es un simple agujero negro pequeno en el que los efectos de la mecanica cuantica desempenan un papel importante Indice 1 Introduccion 2 Posibilidad de microagujeros negros artificiales 3 Vease tambien 4 Referencia 4 1 Notas 4 2 ArticulosIntroduccion EditarDe acuerdo a los conocimientos actuales los agujeros negros ordinarios presuntamente formados por colapso gravitatorio son objetos de gran tamano por encima de los 3 o 4 km Dado ese tamano los efectos cuanticos se espera que sean poco o nada importantes al menos en el proceso de formacion y la primera parte de su desarrollo cuando el tamano sigue siendo como minimo de algunos kilometros Sin embargo el caso de los microagujeros es diferente en ese aspecto puesto que la pequena masa de un microagujero negro podria ser del orden de la masa de Planck que es aproximadamente 2 10 8 kg o 1 1 1019 GeV A esta escala la formula de la termodinamica del agujero negro predice que el miniagujero negro podria tener una entropia de solo 4p nats una temperatura Hawking de T p 8 p displaystyle frac T p 8 pi requiriendo energia termica cuantica comparable aproximadamente a la masa del miniagujero negro completo y una longitud de onda Compton equivalente al radio de Schwarzschild del agujero negro esta distancia siendo equivalente a la longitud de Planck Este es el punto donde la descripcion gravitacional clasica del objeto no es valida siendo probablemente muy importantes los efectos cuanticos de la gravedad La existencia de agujeros negros con esta masa es altamente especulativa pero si los agujeros negros primordiales existen estos podrian alcanzar la condicion de microagujeros negros como el final de la evaporacion debido a la radiacion de Hawking De acuerdo con las estimaciones de las teorias estandar la energia necesaria para producir microagujeros negros es mayor en varios ordenes de magnitud de la que puede ser producida en la Tierra en un acelerador de particulas como el Large Hadron Collider con un maximo alrededor de 14 103 GeV o ser detectada en colisiones de radiacion cosmica en nuestra atmosfera Se estima que para colisionar dos agregados de fermiones dentro de una distancia de una longitud de Planck con la actual fuerza alcanzable del campo magnetico requiriria de un acelerador de particulas de alrededor de 1000 anos luz de diametro para mantener a los agregados en la pista Aunque si esto fuera posible cualquier producto de la colision seria inmensamente inestable y se desintegraria casi instantaneamente Algunos fisicos teoricos han sugerido que las multiples dimensiones postuladas por la teoria de cuerdas podrian dar lugar a la interaccion gravitatoria Esto podria reducir efectivamente la energia de Planck y tambien hacer que las descripciones de agujero negro fueran validas aun con masas muy pequenas Pero esto es altamente especulativo Otros teoricos han pensado acerca de las basicas asunciones del programa de gravedad cuantica donde realmente hay un caso que obliga a creer en la radiacion de Hawking 1 Son solo esas asunciones cuanticas las que guian a la crisis de la masa de Planck en relatividad general clasica un agujero negro podria ser en principio arbitrariamente pequeno Todo lo que se puede afirmar con certeza es que la descripcion clasica que hace la relatividad general de un agujero negro con una masa menor a la masa de Planck es inconsistente e incompleta por lo que dichos objetos solo podrian ser descritos en el contexto de la gravedad cuantica Posibilidad de microagujeros negros artificiales EditarDesde la puesta en marcha del gran colisionador de hadrones LHC se ha considerado probable la creacion artificial de micro agujeros negros a partir del choque y fusion de particulas subatomicas hadrones aceleradas a casi la velocidad de la Luz a tal velocidad la materia barionica incrementa enormemente su masa lo cual explica la formacion de microagujeros negros los cuales sin embargo serian efimeros ya que se encontrarian proporcionalmente a su masa y a la gravitacion de tal masa a bastante distancia de otros cuerpos materiales como para crecer Vease tambien EditarAgujero negro Gran Colisionador de Hadrones Nave estelar de agujero negroClasificacion por tipo Agujero negro de Schwarzschild Agujero negro de Kerr Agujero negro de Kerr Newman y Reissner Nordstrom o agujero negro cargadoClasificacion por masa Agujero negro extremo Electron agujero negro Agujero negro primordial una sobra hipotetica del Big Bang Agujero negro estelar que podria ser tanto un agujero negro estatico como un agujero negro rotante Agujero negro de masa intermedia Agujero negro supermasivo que podria ser tanto un agujero negro estatico como un agujero negro rotante Referencia EditarNotas Editar Caso de la radiacion Hawking Articulos Editar Agujeros negros de mecanica cuantica Hacia la unificacion de la mecanica cuantica y la relatividad general ingles https web archive org web 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