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黑洞最早是由德國數學家卡爾·史瓦西計算出來的,在黑洞周圍,無論是訊號、光還是物質都無法逃脫,這裡的時空已經變成了乙個無底洞,這樣看不見、摸不著、探測不到的地方就叫黑洞。
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要知道黑洞內部有什麼,我們需要一些東西從事件視界出來,讓我們用望遠鏡看到它。 對於天文學家來說,找到這種東西最簡單的方法就是光,但黑洞質量太大,無法逃避光,所以我們無法獲得任何資訊,“他說,”你可以去黑洞,但一旦你進去,你就回不來了。 ”
黑洞的產生類似於中子星的產生; 恆星的核心在自身重量的影響下迅速收縮,並產生強大的力**。 當核心中的所有物質都變成中子時,收縮過程立即停止並被壓縮成一顆緻密的行星。 但是在黑洞的情況下,由於恆星核心的質量如此之大,以至於收縮過程無休止地進行,中子本身在擠壓引力本身的吸引力下被壓碎成粉末,留下了難以想象的高密度。
由於高密度而產生的力會導致任何靠近黑洞的物體被吸入其中。 它不能直接觀察,物理學家只能推測它的內部結構。 這就像你不能直接測量建築物的質量,但你可以根據等於密度*體積的質量來測量它。
除了黑洞內部的物質之外,還有什麼樣的性質有待探索。
長期以來,理論物理學家一直在探索黑洞內部究竟發生了什麼,但他們的結論令人費解。 即使黑洞吞噬了所有的物質並將其粉碎成碎片,它仍然是空的。 黑洞的所有質量都位於其中心的無限點上,我們稱之為“奇點”。
事實上,圍繞奇點的黑洞的大小是通過它產生的引力來衡量的。 當遠離黑洞時,光可以像往常一樣自由傳播,照亮其路徑上的天空。 隨著你離黑洞越來越近,引力越來越強,最終,即使你跑得像光一樣快,你也無法逃脫黑洞的引力。
這就是為什麼奇點周圍有這麼大的黑暗區域。 引力如此之大以至於光無法逃脫的邊界,我們稱之為“地平線”。
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黑洞是乙個五維空間。 事實上,宇宙本質上是乙個多維的時空世界,但目前我們地球上的空間是乙個相對簡單的三維空間。 黑洞處於五維空間中,可以理解為四維空間沿第五維空間的扭曲,在扭曲中被第五維刺穿,即四維空間的五維空間中的蟲洞。
黑洞的性質:無論什麼樣的物質形成黑洞或它是什麼形狀,黑洞都沒有複雜的屬性。 一旦有東西落入黑洞,面積就會增加; 如果將兩個黑洞合二為一,那麼合併形成的新黑洞的面積將等於或大於原來兩個黑洞的總和,即黑洞的面積永遠不會減少,這稱為黑洞面積不減定理。
由於黑洞是大質量恆星演化的結果,由於引力,f=gmm r 2,它們吸引物體的能力非常強大,即使是光也無法逃脫黑洞的魔掌。 恆星也是由基本物質構成的,黑洞當然可以吞噬恆星,但這個過程非常緩慢,稱為黑洞吸積,同時釋放出x和r等強射線。 >>>More
黑洞很可能也是從恆星演化而來的,當一顆恆星老化時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料(氫),中心產生的能量正在耗盡。 這樣,它就不再有足夠的力量來承受炮彈的巨大重量。 因此,在殼的重量下,核心開始坍塌,直到它最終形成一顆小而緻密的恆星,重新獲得與壓力平衡的能力。 >>>More
起初,大量的氣體(主要是氫氣)被自身引力吸引並坍縮成恆星,當它坍縮時,氣體原子碰撞的頻率越來越高(並且速度越來越快),使氣體越來越熱,分子熱運動加劇,氫原子以極高的速度碰撞, 因此,當它們碰撞時,它們不會反彈,而是會聚形成氦氣。像氫彈**一樣,它釋放出大量的熱量,極高的溫度使氣體的壓力增加,使其與重力達到平衡點(即既不受重力影響而繼續坍塌,也不因氣壓而向外膨脹),但是,隨著燃料的消耗,所能提供的熱量越來越少, 漸漸地它無法抵抗重力,所以恆星開始繼續坍縮(不要以為恆星的初始燃料越多,它的壽命就越長,因為恆星的質量越大,引力越大,對抗重力所需的熱量就越多,它就會消耗得越快, 我們的太陽可以再活50億年, 一些大恆星可以在1億年內消耗相同數量的熱量)。如果一顆恆星的質量小於錢德拉塞卡極限(比如太陽,錢德拉塞卡極限是太陽質量的一倍半,低於錢德拉塞卡極限它不會坍縮成黑洞,如果超過它,它會。 >>>More