Qual é a temperatura de um buraco negro?
A temperatura de um buraco negro é um acontecimento muito complexo e fascinante que desafia a nossa compreensão da física e oferece uma visão única do universo.
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Os buracos negros, esses enigmáticos fenómenos cósmicos que desafiam a nossa compreensão do universo, têm sido objeto de fascínio e estudo durante décadas. Uma das questões mais intrigantes que tem intrigado tanto os cientistas como os entusiastas é: qual é a temperatura dos buracos negros?
A física dos buracos negros
Para compreender este enigma, é fundamental mergulhar na complexidade destes objetos astronómicos. Os buracos negros formam-se a partir do colapso gravitacional de estrelas maciças no fim das suas vidas.
The Milky Way's Black Hole
— Black Hole (@konstructivizm) December 24, 2022
Image Credit: X-ray - NASA/CXC/SAO, IR - NASA/HST/STScI; Inset: Radio - Event Horizon Telescope Collaboration
There's a black hole at the center of the Milky Way. Stars are observed to orbit a very massive and compact object there known as Sgr A* pic.twitter.com/3SMO3h4hB0
Quando uma estrela esgota o seu combustível nuclear, a força gravitacional interna torna-se esmagadora, levando à implosão da estrela e criando um buraco negro.
O horizonte de eventos, a fronteira que marca o ponto de não retorno em torno de um buraco negro, é onde a incógnita da temperatura começa. É aqui que a matéria e a energia se concentram e caem inexoravelmente em direção ao buraco negro.
A teoria proposta pelo famoso físico Stephen Hawking oferece uma perspetiva interessante sobre a temperatura destes objetos misteriosos. Segundo Hawking, os buracos negros podem gerar partículas virtuais no limite do seu horizonte de eventos.
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Estas partículas, que incluem os fotões, podem recombinar-se e desaparecer rapidamente. No entanto, quando as partículas virtuais aparecem perto do horizonte de eventos, uma metade do par cai irremediavelmente para o buraco negro, enquanto a outra metade escapa para o universo.
Esta é a temperatura estimada destes objetos misteriosos
Este processo de geração de partículas virtuais perto do horizonte de eventos e a subsequente libertação de fotões permite-nos deduzir a temperatura do buraco negro. Esta temperatura, inversamente proporcional à massa do buraco negro e à dimensão do seu horizonte de eventos, pode ser extremamente baixa.
Como resultado, os buracos negros, em geral, ganham massa absorvendo a radiação cósmica mais rapidamente do que a emitem. Só um buraco negro com uma massa comparável à da Lua poderia evaporar-se à mesma velocidade que absorve energia do Universo. Isto torná-lo-ia cada vez mais quente, embora continuasse a ser relativamente frio em comparação com a temperatura média do Universo.
Hawking radiation has never been detected because the temperature of a typical black hole is miniscule. Using the formula, the Hawking temperature of a solar mass black hole is about 0.00000006 Kelvin. pic.twitter.com/2tjiuMevvX
— Brian Greene (@bgreene) April 3, 2018
Compreender a temperatura dos buracos negros não só desafia as nossas perceções convencionais da física, como também oferece uma janela fascinante para a natureza intrincada e surpreendente do cosmos.
À medida que os cientistas continuam a desvendar os mistérios destes objetos celestes, é provável que continuem a surgir novas questões e descobertas que irão expandir a nossa compreensão do universo em que vivemos.