Un estudio teórico explora la extracción de energía electromagnética de agujeros negros diónicos de Kalb-Ramond que violan la simetría de Lorentz. La investigación se centra en la formulación de procesos Penrose eléctricos y magnéticos, mecanismos por los cuales la energía puede ser extraída de un agujero negro. Estos procesos implican que una partícula incidente se desintegra cerca del horizonte de eventos, con un fragmento cayendo en el agujero negro con energía negativa y el otro escapando con una energía aumentada. La novedad reside en que los estados de energía negativa no provienen de una ergoregión geométrica, sino de la energía canónica electromagnética, y en la consideración de la violación de Lorentz.

La geometría del agujero negro estudiado difiere de la solución de Reissner-Nordström diónica estándar por una normalización asintótica modificada y una carga efectiva que combina los sectores eléctrico y magnético. Los canales de extracción de energía, eléctrico y magnético, están controlados por los potenciales Φ₁ = Q/[(1-ℓ)r₊] y Ψ₁ = p/[(1-2ℓ)r₊], respectivamente. Además de los procesos Penrose, el trabajo analiza la superradiancia de campos cargados y la estabilidad del horizonte, así como las colisiones de partículas cargadas. Se investiga la posibilidad de sobrecargar o sobremagnetizar el agujero negro, y se calcula la energía del centro de masa de las colisiones.

Los resultados indican que las colisiones no extremales en la misma dirección mantienen una energía finita, mientras que las configuraciones de colisión frontal o casi críticas pueden generar energías muy elevadas. En el límite extremal, las partículas eléctricamente o magnéticamente críticas pueden producir la divergencia de Bañados-Silk-West si se cumple la condición de alcanzabilidad radial. Este estudio contribuye a la comprensión de la extracción de energía de agujeros negros en contextos donde la simetría de Lorentz podría no ser universal, abriendo nuevas vías para explorar fenómenos astrofísicos extremos y sus implicaciones para la física fundamental.