Si un agujero negro tiene una masa finita, entonces, ¿cómo tiene un efecto ‘(leer descripción)’ en el espacio-tiempo?

Hay un poco de dificultad aquí, porque no sabemos realmente qué sucede dentro de un agujero negro. Las matemáticas de GR dejan bastante claro que lo que debería suceder es que a medida que una estrella se derrumba, se contrae a sí misma sin ningún tipo de límite, acercándose a una singularidad.

Pero esto no puede ser del todo correcto: una vez que la estrella se derrumba lo suficiente, su masa debe concentrarse en una región del espacio tan pequeña que los efectos cuánticos deben tomar el control. El problema con esto es que no tenemos una teoría de la gravedad cuántica, por lo que no podemos decir lo que sucede en este momento.

Dicho esto, no podemos simplemente descartar los agujeros negros como algo completamente teórico; después de todo, ¡los astrónomos los han observado en el cielo nocturno! (Puede parecer extraño que puedas hacer algo como esto: después de todo, los agujeros negros son negros . Sin embargo, puedes ver sus efectos gravitacionales).

Sin embargo, las correcciones cuánticas deben ser bastante pequeñas a menos que se encuentre dentro del horizonte de eventos. En todas partes, lo que importa no es la energía, es la densidad de la energía. Si estás lejos de un agujero negro, su atracción gravitatoria es en realidad indistinguible de una estrella de la misma masa. Es solo cuando comienzas a acercarte a ella, donde la densidad de energía comienza a dispararse, que las propiedades únicas de un agujero negro se vuelven evidentes.