Quanto um buraco negro do tamanho de uma cabeça de alfinete poderia destruir?


Melhor resposta

Não sei qual é o raio de “uma cabeça de alfinete padrão”, mas se presumimos que seja 0..75 mm (1,5 mm de diâmetro), um “buraco negro” com este raio de Schwartzschild (0,75 mm) tem uma massa de aproximadamente 8,5 \% da Terra, ou ≈ 5,05 × 10 ^ {23} kg.

A luminosidade BH (também conhecida como “radiação Hawking”) seria ≈ 1,4 × 10 ^ {- 60} W ( extremamente difícil de medir), e teria uma“ temperatura ”de ≈ 0,24 K … cerca de 10 vezes “mais frio” do que o CMB!

Os danos infligidos? Isso, é claro, dependeria de quão perto da maldita coisa que você chegasse, as coisas em sua vizinhança imediata presumivelmente “cairiam” no BH de uma forma bem forte e rápida velocidade crescente – sua aceleração da gravidade de “superfície” seria da ordem de 6 × 10 ^ {19} ms ^ {- 2} … Isso é muito mais do que A Terra tem míseros 9,81 ms ^ {- 2}!

Se tal “minúsculo” (mas maciço !) BH colidiu com a Terra, a devastação causada dependeria de sua velocidade – em qualquer velocidade , um impacto direto seria muito pior do que se “riscasse” a superfície da Terra. Não quero especular sobre nenhum dano específico.

Tudo na teoria , é claro: ninguém sabe de nada com certeza – a maioria é “Especulação educada” (os números acima são calculados usando as fórmulas de Hawking / Bekenstein, e eu não tenho idéia de sua exatidão / validade real – eu apenas “confio nas autoridades no assunto” (que mostram uma notável “distribuição de pontos”!) ).

Para verificar minha matemática e brincar com “E se?” perguntas sobre “buracos negros”, fique à vontade para baixar minha pasta de trabalho do Excel, Propriedades do buraco negro .xlsx.

Resposta

Tudo depende de quão grandes são, a que distância separados, eles estão.

Se eles estiverem muito distantes e você estiver entre os dois, seus campos de gravidade se negarão e você estará flutuando muito feliz.

Mas o que é você O comum sobre os buracos negros é que, por serem tão pequenos, a quantidade de variação de uma distância para outra é maior do que você esperaria de uma estrela ou planeta.

Então, você obtém efeitos de “maré” – onde objetos grandes sentem uma quantidade diferente de gravidade do lado mais próximo do buraco negro para o lado que está mais longe.

Isso também acontece com objetos “normais” – mas não na mesma extensão.

Portanto, a gravidade da Lua não é muito grande – mas como a Terra é tão grande, a diferença entre a gravidade da Lua de um lado da Terra em comparação com o outro é suficiente para fazer nossos oceanos se moverem e produzirem marés.

Bem, com um buraco negro – sendo tão pequeno – este efeito de maré pode se tornar bastante perceptível – mesmo em escalas humanas. Portanto, se você estivesse caindo em um buraco negro, os pés primeiro – os efeitos das marés puxariam seus pés com mais força do que sua cabeça. Portanto, mesmo que você esteja em “queda livre” – você se sentiria como se estivesse sendo alongado. Quanto mais perto você chegar do buraco negro, pior isso ficará até que, eventualmente, ele irá matá-lo … então separar seu corpo … então separar as partes … então separar as moléculas individuais – então separar os átomos. Isso é chamado de “espaguetificação”.

Então – com dois buracos negros, e você flutuando entre os dois no “ponto nulo” onde os dois campos gravitacionais somam zero – cada buraco negro estaria exercendo uma maré força – e com dois deles, seria o dobro.

O efeito pode ser apenas uma sensação estranha de puxão – ou no extremo pode rasgar você membro por membro … enquanto você está apenas flutuando entre os dois buracos negros … dependendo de quão próximos eles estavam.

Portanto, não há como você se aproximar de um buraco negro, mesmo que haja dois deles “cancelando” seus campos de gravidade.

Visto que outros materiais caindo em um ou outro dos dois buracos negros também seriam dilacerados pelas forças das marés – você ainda seria irradiado com raios gama e outras radiações – então você ainda sofreria desse problema também.

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