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¿Qué pasaría si el Sol se convirtiera en un agujero negro?

La respuesta corta

La órbita de la Tierra no cambiaría: un agujero negro con la masa del Sol atrae exactamente igual a esa distancia, y mediría apenas 5,9 km de diámetro. Lo único que cambiaría es que dejaría de llegar luz y calor, y la Tierra se congelaría (aunque el Sol no tiene masa para volverse uno).

Fuente principal: NASA Goddard Space Flight Center, NASA Imagine the Universe! (2019) (4 fuentes) Revisado el · Cómo verificamos

El Sol visto por el observatorio SDO de la NASA en dos longitudes de onda del ultravioleta extremo, con una fulguración brillante cerca del centro
Foto: NASA/SDO · Dominio público · Wikimedia Commons

La gravedad solo cuenta la masa

Un agujero negro no es una aspiradora. A una distancia dada, cuánto atrae un cuerpo depende solo de su masa, no de su tamaño ni de si brilla. Por eso la NASA lo resume así: si el Sol fuera reemplazado de golpe por un agujero negro de la misma masa, lo único que cambiaría sería la temperatura de la Tierra. Lejos del horizonte, la gravedad de un agujero negro no se distingue de la de cualquier otro objeto con la misma masa.[1]

La cuenta es la de Newton. La atracción del Sol en la órbita terrestre es su masa por la constante de gravitación, dividida por la distancia al cuadrado: 132.712 millones de km³/s² sobre (149,6 millones de km)², unos 0,006 m/s².[2] En esa fórmula no aparece el radio del Sol. Si toda su masa se comprimiera en una bola de pocos kilómetros, el número sería el mismo, y con él la órbita, la velocidad de la Tierra y la duración del año.

Lo que sí cambia es el tamaño. Un cuerpo se vuelve agujero negro cuando cabe dentro de su radio de Schwarzschild, 2GM/c², el radio en el que la velocidad de escape iguala a la de la luz. Para la masa del Sol da 2,95 km: el agujero entero, horizonte incluido, mediría 5,9 km de lado a lado, menos que muchas ciudades. El Sol real tiene un radio de 695.700 km,[2] unas 236.000 veces más.

Radios comparados: el Sol, la Tierra y lo que medirían como agujeros negros
  1. Sol 695.700 km
  2. Tierra 6371 km
  3. Sol como agujero negro 2,95 km
  4. Tierra como agujero negro 9 mm

Escala logarítmica: cada paso de la barra multiplica, no suma. Fuente: Radios del Sol y la Tierra: NASA Sun Fact Sheet. Radios de Schwarzschild: 2GM/c² con los GM de la misma ficha (cuenta propia).

Qué cambiaría y qué no

La Tierra con un agujero negro de una masa solar en lugar del Sol
QuéCon el SolCon el agujero negro
Atracción sobre la Tierra0,006 m/s²Igual
Órbita y duración del añoUn añoIgual
Mareas causadas por el SolLas de siempreIguales
Luz y calorLos de siempreCasi nada
Gravedad a 695.700 km del centro274 m/s² (superficie del Sol)Igual
Gravedad a 100 km del centro— (dentro del Sol)Unos 1.400 millones de veces la terrestre

Fuente: NASA Imagine the Universe; NASA Sun Fact Sheet; cuentas propias con la gravitación de Newton.

Las mareas que causa el Sol también dependen solo de su masa y su distancia, así que seguirían igual. Las rarezas de un agujero negro aparecen solo muy cerca de él. En lo que hoy es la superficie del Sol, la gravedad seguiría siendo de 274 m/s².[2] Es por debajo de esa distancia, en una región donde ahora hay gas solar, donde la atracción sigue creciendo sin límite: a 100 km del centro ya sería de unos 1.400 millones de veces la gravedad de la Tierra.

El problema sería el frío. Sin la luz del Sol, la Tierra se enfriaría como si el Sol se apagara, un escenario que está explicado con cifras en el artículo sobre qué pasaría si el Sol se apagara. Un agujero negro aislado no alumbra: brilla solo si le cae gas encima, y la radiación que emite por sí mismo, predicha por Stephen Hawking, sería de una temperatura de 0,00000006 kelvin para una masa solar, imposible de notar.

Cómo lo sabemos

La parte de la órbita es mecánica de Newton, confirmada durante tres siglos con planetas, lunas y sondas: el movimiento de un cuerpo en órbita depende de la masa del que tiene en el centro, que se mide justamente por cómo se mueven los que giran alrededor. La masa del Sol no se pesa: se deduce del período y la distancia de los planetas, y la NASA la publica como GM, 132.712 millones de km³/s².[2]

Que la relatividad general dé lo mismo lejos del agujero tampoco es una suposición. En las ecuaciones de Einstein, el campo de gravedad afuera de una masa esférica es el mismo sea una estrella o un agujero negro, y a distancias grandes coincide con el de Newton. Como dice la NASA, lejos del horizonte un agujero negro atrae igual que cualquier otro objeto de la misma masa.[1]

El radio de 2,95 km es una cuenta con la fórmula de Schwarzschild y el GM del Sol: 2 × 1,32712 × 10²⁰ m³/s² dividido por (299.792.458 m/s)².[2] No depende de ningún modelo de cómo es por dentro el agujero.

Lo que se suele decir mal

“El Sol algún día se convertirá en un agujero negro.” No. Para que el núcleo de una estrella colapse en un agujero negro, la estrella tiene que tener unas 20 veces la masa del Sol o más.[3] Según la NASA, dentro de unos 5.000 millones de años el Sol se inflará como gigante roja y terminará como una enana blanca.[4]

“Un agujero negro se lo traga todo.” Solo lo que pasa muy cerca: el horizonte de uno con la masa del Sol estaría a 2,95 km del centro, y a 150 millones de kilómetros atrae lo mismo que el Sol.[1] Además, en una estrella real que termina como agujero negro no colapsa toda la estrella, sino su núcleo.[3]

Otras preguntas

¿La Tierra sería tragada por el agujero negro?

No. A 150 millones de kilómetros, la atracción de un agujero negro de una masa solar es la misma que la del Sol: unos 0,006 m/s². El horizonte, el punto sin retorno, estaría a menos de 3 km del centro.

¿Cuánto mediría un agujero negro con la masa de la Tierra?

Tendría un radio de unos 9 milímetros: el tamaño de una bolita. Sale de la misma fórmula del radio de Schwarzschild, 2GM/c², con la masa de la Tierra.

¿El Sol se va a convertir en un agujero negro?

No. Hace falta una estrella de unas 20 veces la masa del Sol o más para que su núcleo colapse en un agujero negro. El Sol durará unos 5.000 millones de años más y terminará como una enana blanca.

¿Se vería algo en el cielo?

Casi nada. Un agujero negro aislado no emite luz propia medible: brilla solo si le cae gas encima. Se notaría, eso sí, que desvía la luz de las estrellas que pasan por detrás.

Fuentes

  1. NASA Goddard Space Flight Center. The Anatomy of Black Holes (Imagine the Universe!, página 26) . NASA Imagine the Universe! (2019). primaria Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de la misma masa, lo único que cambiaría sería la temperatura de la Tierra; lejos del horizonte, su gravedad es igual a la de cualquier objeto de la misma masa.
  2. Williams DR, NASA Space Science Data Coordinated Archive. Sun Fact Sheet . NASA NSSDCA (2024). primaria Masa 1.988.400 × 10²⁴ kg; GM 132.712 × 10⁶ km³/s²; radio medio 695.700 km; gravedad en la superficie 274 m/s²; GM de la Tierra 0,39860 × 10⁶ km³/s².
  3. NASA Science. Black Hole Types . NASA (2024). primaria El núcleo de una estrella de unas 20 masas solares o más colapsa en un agujero negro de masa estelar.
  4. NASA Science. Sun: Facts . NASA (2024). primaria El Sol está a poco menos de la mitad de su vida y durará unos 5.000 millones de años más antes de convertirse en una enana blanca.

Publicado el 30 de septiembre de 2026. Revisado contra las fuentes el . ¿Ves un error? Avísanos.

Para seguir mirando

¿Qué pasaría si…?

¿Qué pasaría si el Sol se apagara?

Durante 8 minutos y 19 segundos no notarías nada: es lo que tardan en llegar la última luz y el último tirón de gravedad del Sol. Después la Tierra seguiría en línea recta, a oscuras, y se enfriaría sin freno, porque su calor interno es unas 3700 veces menor que la energía que recibe del Sol.

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¿Qué pasaría si caes en un agujero negro?

Depende del tamaño del agujero. En uno de 10 masas solares, la diferencia de gravedad entre tu cabeza y tus pies te estiraría hasta desgarrarte a miles de kilómetros del borde; en uno supermasivo como el de nuestra galaxia cruzarías el horizonte sin sentir nada, y la destrucción llegaría adentro, segundos después.

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