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有沒有可能擁有宇宙中最強的引力行星? 根據廣義相對論,黑洞吸收的東西越多,引力就越大還是越小? 它是恆定的,它只會隨著時間的推移而減少,但它是微不足道的,它是在吸收了大量行星後變大了,還是保持了原來的體積?
我不知道每個黑洞最終是否會自行消失,但這需要很長很長的時間,至少數十億年。 當體積變小,密度越來越大時,兩個值都變成了變數,然後黑洞就不會消失。
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中文名黑洞。
外文名稱是黑洞
宇宙天體的分類。
由卡爾·史瓦西(Karl Schwarzschild)於1916年發現。
平均密度 = 3mc2 8 gm
地表溫度 t=hc 3 8 kgm
逃逸速度超過視界內的光速。
反照率 0 主要探險家 史蒂芬·霍金 愛因斯坦 史瓦西。
史瓦西黑洞的半徑:rs=2gm c2
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黑洞的產生類似於中子星的產生; 恆星的核心在自身引力的作用下迅速收縮和坍塌,產生強烈的**。
當核心中的所有物質都變成中子時,收縮過程立即停止,並被壓縮成緻密的恆星,這也壓縮了內部的空間和時間。
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,留下了一種在明亮脈衝中難以想象的緻密物質。
由於高質量而產生的力使得任何靠近它的物體都會被吸入其中。
黑洞開始吞噬恆星的外殼,但黑洞無法吞噬那麼多物質,黑洞釋放出一部分物質,射出兩道純能量的純射線——伽馬射線。
也可以簡單理解:通常恆星本來只含有氫,恆星內部的氫原子一直相互碰撞並融合。
由於恆星質量巨大,聚變產生的能量與恆星的引力競爭,以保持恆星結構的穩定性。
由於聚變,氫原子的內部結構最終會發生變化,破裂並形成一種新元素氦。
然後,氦原子也參與聚變,改變結構並形成鋰。
以此類推,按照元素週期表的順序,將依次產生鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等。
在產生鐵之前,恆星會坍縮。
這是由於鐵相當穩定,不能參與聚變,而鐵存在於恆星內部,導致恆星沒有足夠的能量來與大質量恆星的引力競爭,導致恆星坍縮並最終形成黑洞。
說它是“黑色的”,就意味著它就像宇宙中的乙個無底洞,任何物質一旦落入其中,就再也無法逃脫。
像白矮星和中子星一樣,黑洞可能是從質量比太陽大幾倍的恆星演化而來的。
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),並且中心產生的能量並不多。
這樣,它就不再有足夠的力量來承受炮彈的巨大重量。
於是在外殼的重壓下,核心開始坍塌,物質將無情地向中心點前進,直到最後形成一顆無限小、無限緻密的恆星。
當它的半徑縮小到某個點(它必須小於史瓦西半徑)時,質量引起的時空扭曲使得甚至光都無法向外照射——“黑洞”就誕生了。
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黑洞的形成就是當恆星熄滅時,由於自身的引力開始收縮、**和聚變,同時壓縮了內部的空間和時間。 由於大質量產生的引力,恆星的核心開始吸納任何靠近它的東西,光線無法向外射出,黑洞誕生了。
黑洞的形成過程
在現代廣義相對論中,黑洞是存在於宇宙中的天體,主要由黎曼曲率張量和這裡發散的奇點以及周圍時空構成的標量多項式組成。
“黑洞”這個名字是由美國物理學家約翰·阿奇博爾德·惠勒(John Archibald Wheeler)給出的。 這是乙個不可思議的天體,中心有乙個陰影。
說到黑洞的形成,它與中子星的產生非常相似。 黑洞形成的第乙個條件是一顆即將死亡的恆星。
當一顆恆星即將死亡時,其核心內部在自身引力的影響下開始收縮、坍塌和**。 所有物質都開始向中心收縮和匯聚,同時壓縮了內部的空間和時間。
收集的物質在抽吸和擠壓下被粉碎成粉末,將其變成非常緻密的物質。 當物質積累到一定程度時,會導致時空扭曲,使光無法向外發射,從而產生黑洞。
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黑洞的產生類似於中子星的產生;
當恆星準備滅亡時,核心在自身引力的作用下迅速收縮,從而產生強烈的**。 當核心中的所有物質都變成中子時,收縮過程立即停止。 它被壓縮成緻密的形式,同時壓縮了裡面的空間和時間。
因為恆星核心的質量如此之大,以至於收縮過程無休止地進行。 就連中子之間的排斥力也無法阻擋,中子本身在擠壓引力本身的引力作用下被碾碎成粉末,留下了難以想象的緻密物質。 由於高質量,引力導致任何靠近它的物體都被吸入,黑洞變得像真空吸塵器。
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在宇宙天體發展的末期,體積變小,質量變大,引力變大,光子無法逃脫它的引力,於是誕生了乙個黑洞。
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一顆比太陽稍大的恆星,只要超過錢德拉塞卡極限(恆星坍縮所需的質量極限),就會坍縮,因為它無法承受自身巨大的引力,形成乙個巨大而非常小的黑洞,它的引力密度如此之大,以至於光無法逃逸,所以它是不可見的, 但它的脈搏是可以檢測到的。
黑洞吞噬事件視界(黑洞邊界)內的物質,擴大事件視界並發射輻射。
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