Avanzado

Agujeros negros: portales a un universo espejo ⚡ экспресс

Original: "Looking through the Kerr disk"
arXiv:2511.18502 · 2025-11-23 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 min · General Relativity
Un rayo de luz, al deslizarse por un agujero negro en rotación, llega a un universo espejo.
Abstract

Se estudian las geodésicas nulas (trayectorias de fotones) que conectan dos regiones asintóticamente planas del espacio-tiempo de Kerr máximamente extendido, atravesando ambos horizontes y la singularidad anular. Mediante parámetros de puntería se identifica un subconjunto cerrado —la garganta interna— donde el potencial radial no tiene raíces reales, es decir, los fotones no experimentan puntos de giro radiales. En esta región existen como máximo dos geodésicas con latitud constante, una de las cuales está alineada con la dirección nula principal. Se determina un intervalo polar prohibido que restringe las geodésicas que alcanzan al observador asintótico. Las ecuaciones se resuelven analítica y numéricamente en coordenadas de Eddington-Finkelstein; los resultados concuerdan y precisan fórmulas previas. Las trayectorias construidas se utilizan para simulaciones de un observador en la región de r negativo: se observa una fuerte distorsión e inversión de las imágenes, con posibles aplicaciones a los agujeros blancos.

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Un agujero negro común es una trampa de la que nada escapa. Pero un agujero en rotación es diferente: en su centro no hay un punto, sino un anillo de materia infinitamente comprimida. El espacio aquí está curvado al límite, y los rayos de luz trazan bucles inimaginables.

La singularidad anular es una característica distintiva de la solución de Kerr para agujeros negros en rotación. Permite que la materia y la luz eviten comprimirse en un punto.

Una nueva investigación revela que finos haces de luz se deslizan a través de este anillo, como un hilo por el ojo de una aguja. El más mínimo error y el rayo muere, pero un acierto preciso lo lanza a un universo reflejado como un espejo, con leyes invertidas. Desde allí, nuestro cielo se vería invertido y distorsionado.

Esta imagen ayuda a entender el hipotético agujero blanco, un objeto que no absorbe, sino que expulsa materia.

Por lo tanto, la información que cae en un agujero negro quizás no se pierde, sino que se filtra a través del anillo hacia otro mundo.

🎯 El anillo central de un agujero negro rotatorio es como el ojo de una aguja: el más mínimo error destruye el objeto que cae, pero un acierto perfecto lo lanza a un universo espejo.

🎬 Pasar a través de un agujero negro rotatorio hacia otro universo recuerda a la idea de los agujeros de gusano, mostrada en la película 'Interstellar'.

Scientists
Christian DopplerD. B. McLaughlinDidier QuelozMichel MayorR. A. RossiterStephen Hawking
Tags
agujero negro curvatura del espacio-tiempo velocidad de la luz
Laws
efecto Dopplerradiación de Hawkinglente gravitacionalprincipio de constancia de la velocidad de la luzEntropía de Bekenstein-HawkingEquivalencia masa-energía
Original: arXiv:2511.18502 · CC BY 4.0 · bridge42worlds