Was passiert mit Licht mitten in einer BH-Binärdatei?

Ein BH-Binärsystem ist ein System aus zwei Schwarzen Löchern, die sich in einer engen Umlaufbahn umkreisen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_black_hole

Auf dieser Wiki-Seite gibt es nun eine Simulation der verschmelzenden Schwarzen Löcher, aber es ist nicht schwarz in der Mitte zwischen den beiden Schwarzen Löchern. Dies könnte Ihnen eine Vorstellung davon vermitteln, dass die Mitte ein Bereich ist, in dem Licht noch entweichen (durchtreten) kann.

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Ich habe diese Frage gelesen:

Können wir den Ereignishorizont verschmelzender Schwarzer Löcher verlassen?

wo Bob Bee sagt:

Nein. Wenn sie sich verschmelzen, ändern ihre Horizonte ihre Form und werden schließlich zur statischen oder stationären Form eines BH-Horizonts. Während dies geschieht, kann nichts in beiden Horizonten entkommen. Die zeitähnlichen Kurven bleiben zu jeder Zeit im Inneren, und die deformierten Horizonte sind dort, wo die lichtähnlichen Kurven enden. In jedem und nachdem sie zusammengeführt wurden.

Wenn also die beiden Ereignishorizonte beginnen, sich zu berühren (zu verbinden), gibt es einen Punkt, an dem sich die einzelnen Ereignishorizonte öffnen, und genau dort, wo das passiert, könnte etwas Licht sein. Meine Frage ist, was passiert mit diesem Licht? Basierend auf der Antwort sollte es nicht in der Lage sein zu entkommen, aber wenn nicht, auf welche Singularität wird es sich dann zubewegen?

So wie ich es verstehe, ist der Ereignishorizont der Bereich, in dem die extreme Krümmung gerade Lichtgeschwindigkeit erreicht, was bedeutet, dass die Krümmung so ist, dass sie bewirkt, dass die Fluchtgeschwindigkeit genau ist C .

Wenn sich nun die beiden Ereignishorizonte treffen oder verbinden, sollte die Fluchtgeschwindigkeit c in beide Richtungen, zu beiden Singularitäten hin, sein? In welche Richtung bewegt sich Licht?

Frage:

  1. Was passiert mit Licht mitten in einer BH-Binärdatei?
Wenn sich die beiden Ereignishorizonte zu berühren beginnen, gibt es einen Punkt, an dem sich die einzelnen Ereignishorizonte öffnen. Was bedeutet das?
@G.Smith die beiden Ereignishorizonte sind eine Grenze zur Außenwelt. Es dürfen keine Informationen durchsickern. Wenn zwei solche sich verbinden, müssen sie sich (ineinander) öffnen, um sich zu verbinden. Wie die Antwort sagt, bedeutet dies nicht, dass sie sich der Außenwelt öffnen, sondern sich nur gegenseitig öffnen, was bedeutet, dass sie Informationen aneinander weitergeben können. Wenn sie das tun, könnten sie mehr Licht/Materie von der Stelle im Raum aufnehmen, wo diese Verbindung stattfindet. In welche Richtung geht Licht/Materie von dort aus, zu welcher Singularität?
Sie haben gefragt, was mit Licht in der Mitte eines Binärsystems passiert, und haben deutlich gemacht, dass Sie über die Region zwischen den Horizonten sprechen, nicht innerhalb der einen. Ihr letzter Kommentar stimmt nicht mit Ihrer Frage überein.
@G.Smith in der Mitte (zuerst außerhalb beider EH) gibt es Licht / Materie, und dieses Licht / diese Materie könnte aufgenommen werden, wenn sich die beiden EH verbinden, sodass sich diese Licht- / Materiepartikel in beiden EH befinden könnten. Direkt am Rand der beiden EH, wo sich die beiden EH berühren/vereinen, kann Licht/Materie sein. Obwohl sich dieses Licht/Materie zunächst außerhalb beider EH befindet, könnten sie sich selbst innerhalb beider EH finden, wenn sich die beiden EH vereinen.
@G.Smith Sie haben Recht, ich frage nicht nach Licht / Materie, die ursprünglich in beiden EH war. Ich frage nach Partikeln am EH, wo sich die beiden EH berühren / verbinden.
@safesphere danke, ich habe es bearbeitet, um das auch zu verwenden.
Was ist mit einem extremen katastrophalen Ereignis, bei dem sich zwei Schwarze Löcher mit sehr extremer Geschwindigkeit direkt aufeinander zubewegen? Könnten sie so stark einschlagen, dass beide BHs nach außen explodieren und so stark diffundieren, dass sie keine Schwarzen Löcher mehr sind? Dann fangen Sie wieder an, sich anzusammeln.

Antworten (2)

Was passiert mit Licht mitten in einer BH-Binärdatei?

Bevor zwei Schwarze Löcher verschmelzen, ist die Flugbahn des Lichts zwischen ihnen durch die Raumzeitgeometrie des Systems gegeben. Das Licht entweicht oder „fällt“ in eines der beiden schwarzen Löcher. Der bizarre Fall, dass die Position des Photons mit der Position zusammenfällt, an der sich die beiden Schwarzen Löcher (ihre Horizonte) "berühren", würde bedeuten, dass sich dieses Photon, das sich jetzt im neu gebildeten Schwarzen Loch befindet, auf seine Singularität zubewegt.

richtig, aber das neue BH hat zwei Singularitäten. Zu welcher wird es sich bewegen?
Die beiden Singularitäten bewegen sich aufeinander zu. Und das Innere eines Schwarzen Lochs ist sowieso rein spekulativ – alles unterhalb des Ereignishorizonts ist für Beobachter außerhalb davon nicht beobachtbar.
Das ist richtig, selbst nachdem die Verschmelzung des Schwarzen Lochs stark deformiert ist, gibt es eine Singularität innerhalb eines Ereignishorizonts. Und zusätzlich zu dem, was @safesphere gesagt hat, ist die Singularität nicht Teil der Mannigfaltigkeit.

(Meine Antwort basiert auf unveröffentlichten Arbeiten und sollte entsprechend berücksichtigt werden.) Innerhalb von BH ändern sich die Koordinaten und die (3) räumlichen werden zu (3) zeitlichen, während die (1) zeitlichen zu (1) räumlichen werden . Was auch immer in den Horizont von BH eintritt, hört auf, sich zu "bewegen" (in jedem konzeptionellen Sinne), aber es nimmt seine "Position" innerhalb von BH ein {drei zeitliche Koordinaten, die die "Zeit" der Verschmelzung für die Außenseiter (ein Wert) oder die Raumposition darstellen für die Insider (ebenfalls ein Wert) und ein räumlicher Wert, der die drei Positionskoordinaten für die Outsider (drei Werte) oder die zeitliche Position für die Insider (ebenfalls drei Werte) darstellt; Bewegung verliert ihre Bedeutung }.