Category:Modelo Matematico

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1. Colapso Estelar y Formación de Agujeros Negros El colapso gravitatorio de una estrella masiva puede describirse en términos de la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV), que es una generalización de la ecuación de equilibrio hidrostático para estrellas en relatividad general.

Formacion de agujeros negros
Ecuación de equilibrio hidrostático para estrellas en relatividad general.




2. Congelación Temporal y Distorsión del Espacio-Tiempo La congelación temporal puede modelarse como un efecto extremo de dilatación temporal cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, descrito por la métrica de Schwarzschild:

Radio de Schawarzchild
Congelacion temporal


3. Resonancia del Fotón y Formación del Horizonte de Eventos Para modelar la resonancia del fotón, podemos introducir un concepto de energía potencial efectiva en la mecánica cuántica relativista cerca del horizonte de eventos, usando la ecuación de Klein-Gordon en un campo gravitacional

Resonancia del Fotón y Formación del Horizonte de Eventos
ecuación de Klein-Gordon en un campo gravitacional:


4. Radiación de Hawking La radiación de Hawking puede ser descrita matemáticamente por la producción de pares de partículas virtuales cerca del horizonte de eventos. La tasa de emisión de partículas puede modelarse usando la fórmula de Hawking:

La radiación de Hawking
La tasa de emisión de partículas puede modelarse usando la fórmula de Hawking:


Conclusión del Modelo Este modelo combina aspectos de la relatividad general y la mecánica cuántica para explicar el comportamiento especulativo de los agujeros negros propuesto en tu teoría. Dada la naturaleza avanzada y especulativa de algunos elementos, como la congelación temporal y la resonancia del fotón, estos modelos matemáticos representan una aproximación teórica. En la práctica, la validez de estas ecuaciones y su capacidad para describir con precisión fenómenos físicos requeriría una comprobación experimental o observacional detallada.

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