Como nace un agujero negro
Un agujero negro es por definición una estrella
tan masiva que ni siquiera la luz puede escapar a su fuerza gravitacional.
un agujero negro en el
universo, tenemos que
ir al comienzo de la vida
de una estrella, es decir,
una protoestrella, la cual
está formada por nubes de gas
que se arremolinan entorno
a su centro. Si la masa de la
nube es suficientemente
grande, aumenta la temperatura.
Así se inician las reacciones termonucleares y se enciende la "caldera" de la estrella.
Nuestra estrella pasa la mayor parte de su vida brillando de forma
estable, gracias al equilibrio de sus dos fuerzas
externas: La gravedad, que la lleva a comprimirse, y la
presión de radiación, que se produce por las reacciones termonucleares
de su interior. Estas reacciones termonucleares son el producto de la fusión de
hidrógeno para formar helio.
La estrella inicial esta formada
por un 75% de hidrógeno (nuestro Sol consume aproximadamente unas 700
millones de hidrógeno cada segundo).
Pero, se estima que dentro de unos
5000 millones de años el Sol habrá agotado todas sus reservas de
hidrógeno, en ese momento la presión de radiación cesa.
La gravedad gana el "pulso" y
nuestra estrella "pierde" en forma de un gran estallido, una
Supernova.
Aunque no siempre es así, si nuestra
estrella es relativamente pequeña, aparece una fuerza que contrarresta a la
gravedad y evita que la estrella colapse internamente, es la
presión de degeneración. (es la fuerza que evita que los electrones
permanezcan demasiado juntos unos con otros).
Tras expulsar gran parte de su materia,
los electrones de la estrella contrarresta el poder de la gravedad, y mantienen
a la estrella de forma estable brillando débilmente como una enana
blanca.
Pero, si nuestra estrella es suficientemente masiva la
gravedad es mas intensa que esta presión de degeneración, y produce
una compresión aún mayor. Los electrones se funden con los protones
para formar neutrones dando lugar a uno de los objetos mas
sorprendentes del universo, las Estrellas de Neutrones. Estas
son relativamente pequeñas (mas o menos como una gran ciudad), pero contienen
la masa equivalente a todo el Sol.
Estas estrellas de neutrones son
sorprendentemente estables ya que, como antes ha pasado, la intensa
gravedad es contrarrestada por la presión de degeneración de los neutrones (que
empujan para no estar demasiado pegados), aunque esto, como todo, tiene
un límite.
Si la gravedad es suficientemente intensa
nada puede oponerse a ella. Toda la materia de su alrededor queda
irremisiblemente atraída hacia su centro sin poder escapar de su
atracción, y nace un agujero negro.
Esta es una de las formas en las que el universo
crea estos agujeros negros ya que estos no dejan de ser una región del
espacio-tiempo que ha acumulado tanta energía que nada puede oponerse a su
poder de atracción.
Nuestra estrella pasa la mayor parte de su vida brillando de forma
estable, gracias al equilibrio de sus dos fuerzas
externas: La gravedad, que la lleva a comprimirse, y la
presión de radiación, que se produce por las reacciones termonucleares
de su interior. Estas reacciones termonucleares son el producto de la fusión de
hidrógeno para formar helio.
Tras expulsar gran parte de su materia, los electrones de la estrella contrarresta el poder de la gravedad, y mantienen a la estrella de forma estable brillando débilmente como una enana blanca.
Pero, si nuestra estrella es suficientemente masiva la gravedad es mas intensa que esta presión de degeneración, y produce una compresión aún mayor. Los electrones se funden con los protones para formar neutrones dando lugar a uno de los objetos mas sorprendentes del universo, las Estrellas de Neutrones. Estas son relativamente pequeñas (mas o menos como una gran ciudad), pero contienen la masa equivalente a todo el Sol.
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