Termodinâmica do buraco negro: diferenças entre revisões

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Se buracos negros não possuíssem entropia, seria possível violar a [[segunda lei da termodinâmica]] jogando massa dentro de um buraco negro. A única maneira de satisfazer a segunda lei é admitir que os buracos negros possuem entropia, cujo aumento mais do que compensa a diminuição da entropia carregada pelo objeto que foi engolido.
 
A partir dos teoremas provados por [[Stephen Hawking]], [[Jacob David Bekenstein|Jacob Bekenstein]] conjecturou que a entropia de buraco negro era proporcional à área de seu [[horizonte de eventos]] divididadivididas pela [[Unidades de Planck|área de Planck]]. Depois, Stephen Hawking mostrou que buracos negros emitem [[radiação Hawking]] térmica correspondente à certa temperatura ('''''temperatura de Hawking'''''). Usando a relação [[termodinâmica]] entre energia, temperatura e entropia, Hawking foi capaz de confirmar a conjectura de Bekenstein e fixar a constante de proporcionalidade em 1/4:
 
:<math>S_{BH} = \frac{kA}{4l_{\mathrm{P}}^2}</math>
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*[http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/070703.pdf A entropia de Hawking para buracos negros- Revista Brasileira de Ensino de Física]
 
==Ver tambémCuriosidades==
Força gravitacional na superfície do buraco negro nunca se anula, análogo a terceira lei do zero absoluto.
*[[Stephen Hawking]]
 
*[[Jacob Bekenstein ]]
A força gravitacional na superfície de um buraco negro estacionário é constante ao longo da superfície, assim como a temperatura de um corpo em equilíbrio térmico é constante ao longo do corpo (Lei Zero).