Lubang hitam yang berotasi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 23463335; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Ergosphere_and_event_horizon_of_a_rotating_black_hole_(no_animation).gif|thumb|right|280px|Batas lubang hitam Kerr]] | |||
'''Lubang hitam yang berotasi''' adalah [[lubang hitam]] yang memiliki [[momentum sudut]]. | '''Lubang hitam yang berotasi''' adalah [[lubang hitam]] yang memiliki [[momentum sudut]]. | ||
| Baris 10: | Baris 12: | ||
Empat jenis lubang hitam dapat didefinisikan sebagai berikut: | Empat jenis lubang hitam dapat didefinisikan sebagai berikut: | ||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto" | |||
| | |||
| Tidak berotasi (''J'' = 0) | |||
| Berotasi (''J'' > 0) | |||
|- | |||
| Tidak bermuatan (''Q'' = 0) | |||
| [[Metrik Schwarzschild|Schwarzschild]] | |||
| [[Metrik Kerr|Kerr]] | |||
|- | |||
| Bermuatan (''Q'' ≠ 0) | |||
| [[Lubang hitam Reissner–Nordström|Reissner–Nordström]] | |||
| [[Metrik Kerr–Newman|Kerr–Newman]] | |||
|} | |||
== Pembentukan == | == Pembentukan == | ||
Lubang hitam yang berotasi terbentuk setelah [[bintang]] raksasa mengalami [[keruntuhan gravitasional]] dengan momentum sudut yang bukan nol. Sebagian besar bintang berotasi, dan momentum sudut ini tetap ada, sehingga sebagian besar lubang hitam di alam juga kemungkinan berotasi. Pada akhir tahun 2006, astronom melaporkan perkiraan laju rotasi lubang hitam dalam ''[[The Astrophysical Journal]]''. Lubang hitam [[GRS 1915+105]] mungkin berotasi 1.150 kali setiap detiknya, dan laju ini mendekati batas teoretis. | Lubang hitam yang berotasi terbentuk setelah [[bintang]] raksasa mengalami [[keruntuhan gravitasional]] dengan momentum sudut yang bukan nol. Sebagian besar bintang berotasi, dan momentum sudut ini tetap ada, sehingga sebagian besar lubang hitam di alam juga kemungkinan berotasi. Pada akhir tahun 2006, astronom melaporkan perkiraan laju rotasi lubang hitam dalam ''[[The Astrophysical Journal]]''. Lubang hitam [[GRS 1915+105]] mungkin berotasi 1.150 kali setiap detiknya,<ref>[https://web.archive.org/web/20120507004507/http://www.cosmosmagazine.com/node/873 Black hole spins at the limit | COSMOS magazine]</ref> dan laju ini mendekati batas teoretis. | ||
== Konversi menjadi lubang hitam Schwarzschild == | == Konversi menjadi lubang hitam Schwarzschild == | ||
Lubang hitam yang berotasi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dengan menghabiskan energi rotasi. Hal ini dimungkinkan oleh [[proses Penrose]] di [[ergosfer]] lubang hitam (lapisan yang berada di luar [[horizon peristiwa]]). Lubang hitam seperti ini secara perlahan akan menjadi lubang hitam Schwarzschild, yang merupakan konfigurasi minimum lubang hitam dan dari lubang hitam ini energi tidak dapat diekstrak, walaupun kecepatan rotasi lubang hitam Kerr tidak akan pernah mencapai angka nol. | Lubang hitam yang berotasi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dengan menghabiskan energi rotasi. Hal ini dimungkinkan oleh [[proses Penrose]] di [[ergosfer]] lubang hitam (lapisan yang berada di luar [[horizon peristiwa]]). Lubang hitam seperti ini secara perlahan akan menjadi lubang hitam Schwarzschild, yang merupakan konfigurasi minimum lubang hitam dan dari lubang hitam ini energi tidak dapat diekstrak, walaupun kecepatan rotasi lubang hitam Kerr tidak akan pernah mencapai angka nol. | ||
== Bacaan lanjut == | == Bacaan lanjut == | ||
| Baris 26: | Baris 37: | ||
* Macvey, John W., ''Time Travel'', Scarborough House, 1990 | * Macvey, John W., ''Time Travel'', Scarborough House, 1990 | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | |||
== | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lubang+hitam+yang+berotasi&oldid=23463335 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 23463335 (2023-05-15T03:29:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 09.19

Lubang hitam yang berotasi adalah lubang hitam yang memiliki momentum sudut.
Jenis lubang hitam
Terdapat empat jenis lubang hitam yang dapat menjadi penyelesaian persamaan medan Einstein. Dua di antaranya merupakan lubang hitam yang berotasi, yaitu lubang hitam Kerr dan Kerr-Newman. Diduga setiap lubang hitam akan menjadi lubang hitam yang stabil, dan (menurut teorema no-hair) lubang hitam yang stabil dapat dideskripsikan dengan menggunakan sebelas komponen berikut:
- massa-energi M,
- momentum linear P (tiga komponen),
- momentum sudut J (tiga komponen),
- posisi X (tiga komponen),
- muatan elektrik Q.
Empat jenis lubang hitam dapat didefinisikan sebagai berikut:
| Tidak berotasi (J = 0) | Berotasi (J > 0) | |
| Tidak bermuatan (Q = 0) | Schwarzschild | Kerr |
| Bermuatan (Q ≠ 0) | Reissner–Nordström | Kerr–Newman |
Pembentukan
Lubang hitam yang berotasi terbentuk setelah bintang raksasa mengalami keruntuhan gravitasional dengan momentum sudut yang bukan nol. Sebagian besar bintang berotasi, dan momentum sudut ini tetap ada, sehingga sebagian besar lubang hitam di alam juga kemungkinan berotasi. Pada akhir tahun 2006, astronom melaporkan perkiraan laju rotasi lubang hitam dalam The Astrophysical Journal. Lubang hitam GRS 1915+105 mungkin berotasi 1.150 kali setiap detiknya,[1] dan laju ini mendekati batas teoretis.
Konversi menjadi lubang hitam Schwarzschild
Lubang hitam yang berotasi dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dengan menghabiskan energi rotasi. Hal ini dimungkinkan oleh proses Penrose di ergosfer lubang hitam (lapisan yang berada di luar horizon peristiwa). Lubang hitam seperti ini secara perlahan akan menjadi lubang hitam Schwarzschild, yang merupakan konfigurasi minimum lubang hitam dan dari lubang hitam ini energi tidak dapat diekstrak, walaupun kecepatan rotasi lubang hitam Kerr tidak akan pernah mencapai angka nol.
Bacaan lanjut
- C. W. Misner, K. S. Thorne, J. A. Wheeler, J. Wheeler, and K. Thorne, Gravitation (Physics Series), 2nd ed. W. H. Freeman, September 1973.
- Melia, Fulvio, The Galactic Supermassive Black Hole, Princeton U Press, 2007
- Macvey, John W., Time Travel, Scarborough House, 1990
Referensi
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 23463335 (2023-05-15T03:29:15Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.