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为何“黑洞”是奥秘的
它们的存在是由于天体的引力与其它力气之间的竞争所致。
当一个恒星的外围燃料消耗殆尽,其引力将不再能够抵制外部压力,从而造成恒星坍缩。
在某些特定条件下,坍缩的恒星调演化成一个品质极大、体踊跃小的“黑洞”。
黑洞是一种密度极高、引力极强的天体。
其外部的引力场十分弱小,甚至连光线都无法逃离。
这也是为什么咱们称之为黑洞,由于它不会反射、排汇或散射光线,看下来就像一个庞大的黑洞一样。
黑洞的中心区域被称为事情视界,也就是光线无法逃逸的区域。
其次,黑洞的构成机制也是黑洞微妙的关键。
依据狭义相对论的实践,黑洞的构成与恒星演化亲密关系。
当一个品质十分大的恒星耗尽了一切燃料时,在恒星的外部会出现猛烈的坍缩,构成一个十分密集的物质外围。
这个外围的品质超越了所谓的“洛希极限”,也就是品质无法被其余任何力气阻止继续坍缩。
于是,这个物质外围将构成一个黑洞。
演化环节
黑洞由中心的一个由黎曼曲率张量登程构建的标量多项式在趋势此处发散的奇点和周围的时空组成,其边界为只进不出的单向膜:事情视界,事情视界的范畴之内无法见。
依据爱因斯坦的狭义相对论,当一颗垂死恒星解体,它将向中心塌缩,这里将成为黑洞,吞噬临近宇宙区域的一切光线和任何物质。
黑洞的发生环节相似于中子星的发生环节:某一个恒星在预备消灭,外围在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,出现强力爆炸。
当外围中一切的物质都变成中子时收缩环节立刻中止,被紧缩成一个密实的星体,同时也紧缩了外部的空间和期间。
以上内容参考:网络百科-黑洞
黑洞的构成要素
黑洞的构成要素是星体坍缩。
黑洞的构成源于恒星生命周期的最后阶段。
当一个恒星燃尽了一切的燃料,它就会坍缩为一个十分小但十分密集的物体,称为“中子星”。
假设这个中子星太庞大了,它的引力就会变得越来越强,因此会继续坍塌直到引力足以克制一切物质的相互排挤力,从而构成一个黑洞。
黑洞的构成与其引力无关。
引力是指物质之间的相互吸引力,由于大品质物体的引力特意弱小,因此黑洞是宇宙中最有目共睹的物体之一。
在一个黑洞的中心,有一个称为“奇点”的点,这个点具备极高的密度和引力场,称为“事情视界”,超越这个区域的一切都无法逃离。
黑洞的意义
黑洞是一种极其的物理现象,关于了解物理学的基本规律具备关键意义。
由于黑洞的密度极高,其外部物理形态与个别物质天壤之别,因此钻研黑洞可以协助人类更深化地了解物质的实质和物理规律。
其次,黑洞关于宇宙的结构和演化具备关键的意义。
在宇宙中,黑洞是一种弱小的引力源,它可以影响星系的运动和演化。
一些迷信家以为,宇宙中的黑洞或者对宇宙的结构和演化起着关键的作用,甚至或者影响宇宙的收缩和收缩。
此外,黑洞还具备关键的宇宙学意义。
由于黑洞是一种弱小的引力源,它可以影响周围物质的散布和运动,因此钻研黑洞可以协助人类更深化地了解宇宙的结构和演化。
同时,黑洞也是宇宙中许多未解之谜的关键组成局部,关于探求宇宙的微妙具备关键意义。
以上内容参考网络百科-黑洞
黑洞之内的 微妙
所谓黑洞其实是“暗能量星” 在过去的一些年中,关于星系的运动的观察曾经显示:宇宙约70%似乎是由一种未知的“暗能量”组成。
暗能量推进了宇宙的减速收缩。
常年以来,庞大的恒星的死亡不时被以为能够发生黑洞,但查普林以为,理想上它造成了含有暗能量的星体的构成,他宣称:“黑洞不存在基本上是可以确定的事。
”黑洞是爱因斯坦的狭义相对论的最驰名的预测之一,它提出了引力使时空笔挺的原理。
狭义相对论预言,当大品质的恒星到达极高密度时,就在空间构成了一只很深的“引力圈套”,最终把空间笔挺到这样一个水平,致使左近的任何物体,包含光线在内被其吞灭,就如同一个无底洞,这样的天体称为黑洞。
在黑洞的中心是一个奇点,那里一切的物质都被有限紧缩,时空被有限笔挺。
狭义相对论与量子力学的抵触 但是,爱因斯坦并不置信黑洞,查普林辩论道,“可怜的是,他不能清楚地说明为什么。
”疑问的根源在于另一个20世纪物理学的反派性的实践——量子力学,雷同也是爱因斯坦协助树立起来的。
在狭义的相对论中,并没有一种所谓的“格林尼治期间”让其它中央的时钟以雷同的速度转动。
雷同,在不同的中央,重力让时钟以不同的速度运行。
但量子力学关键是形容纤细空间中的物理现象,因此它只要在宇宙通用的期间的前提下才会表现其实践价值,否则就没有任何意义。
这个疑问在“视界(event horizon)”——黑洞的边界尤为清楚。
关于一个悠远的观察者而言,这里的期间看似是运动的。
一艘掉入黑洞的航行器在悠远的观察者看来,似乎永远地陷在了黑洞的边界;但飞船中的宇航员们却能觉失掉自己在继续降低。
“狭义相对论预示,黑洞边界并没有出现任何变动。
”查普林说。
但是,早在1975,量子物理学家们曾经提出争议:在黑洞边界确实会出现奇异的事情:遵守量子规律的物质对细微搅扰变得极为敏感。
“这一结果很快地就被遗记,”查普林说,“由于它与狭义相对论的预言不符。
但是实践上,它是齐全正确的。
”他以为,这种奇异的优惠正是时空“量子相变(quantum phase transition)”的证据。
卓别林以为,死亡后的恒星并不会便捷地构成一个黑洞,而是在该时空外部,充满着暗能量,而且这具备一些幽默的重力的效应。
宇宙存在少量暗能量星 查普林称,暗能量星的“外表”外看,它的“行为”与黑洞十分相似,能够发生弱小的重力牵引。
但是外部,暗能量的“负”重力或者会惹起物质从新反弹回来。
而且查普林预言,假设暗能量星足够的大的话,任何反弹出的电子将会被转变成为正电子,它将在高能辐射中消灭其它电子。
卓别林示意,这种状况可以解释咱们观察到的河汉系中心辐射现象。
而此前关于这种现象,天文学家们以为是河汉系中存在着一个庞大黑洞的证据。
查普林还以为,宇宙或者充溢着少量“原始”的暗能量星。
这类星体并不是由恒星死亡而构成,而是由于时空自身的动摇坎坷所造成的,就像是从冷却的液态气体中人造冒出的气泡。
这些与个别物质一样具备重力效应,但是无法被观察到,它们就是人们经常提到的暗物质。
英国驰名物理学家史蒂芬·霍金21日向学术界发表了他对黑洞钻研的最新成绩。
他以为,黑洞不会将进入其边界的物体的消息淹没,反而会将这些消息“撕碎”后监禁进来。
该假说的提出,说明霍金颠覆了他曾提出的“黑洞悖论”。
物质并非真正隐没在黑洞据英国媒体报道,霍金是在21日于都柏林举办的“第17界国内狭义相对论和万有引力大会”上提出这项新假说的。
面对环球各国驰名的物理学家,霍金示意,通过29年的钻研和思索,他发现自己无关黑洞的意识是失误的。
他说,黑洞并不像他以及其余迷信家以前所构想的那样“无所不吞”。
随着期间的推移,一些被黑洞淹没的物质会缓缓地从黑洞中“流淌”进去。
黑洞在“破坏”的同时也在搞“树立”。
这一最新的黑洞实践处置了三十年来困扰霍金和其余迷信家的一个自圆其说的疑问:物质如何能真的“隐没”在黑洞里,而不留下一丝痕迹?霍金以前坚信黑洞能够捣毁一切分子方式,而只喷射出一种庞大的喷射物。
霍金输掉板球百科全书幽默的是,霍金这次不只更改了使自己一鸣惊人的实践,而且也输掉了迷信史上最驰名的一次性打赌。
1997年,他同美国物理学家约翰·普雷斯基尔打赌时保持自己的“黑洞悖论”,后者则以为黑洞无法能使其外部物质的消息丢失,赌注则是一本棒球百科全书。
霍金21日说,“我在英国很难找到这样一本书,所以,我只能用一本板球百科全书替代了。
”赢了这次“赌局”的普雷斯基尔很快乐,但他和其余学者一样,不太了解霍金21日演讲的内容。
他说,只要等到下月霍金发布其论文时能力进一步钻研。
现年62岁的霍金是剑桥大学运行数学和实践物理系的永恒传授。
他曾提出了一系列惊人的无关大爆炸和黑洞的假说。
但由于他的很多假说至今还未被证明,因此遭到很多迷信家的质疑。
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