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黑洞吸不了啥子 黑洞不能吸收的东西

作者:admin 更新时间:2024-08-03
摘要:一、黑洞有什么吸不进去的吗 黑洞无法吸收任何信息。 黑洞是一种极为神秘的天体,由爱因斯坦的广义相对论预言存在,并在随后的观测中得到了证实。它的核心区域是一个奇点,其中引力无限大,以至于任何物质,包括光线,都无法逃逸。然而,尽管黑洞强大的吞噬能力看似无所不包,但它并不能吸收所有的东西。 首先,黑洞不能吸收任何信息。这是由量子物理和黑洞热力学的原理所决定的。根据黑洞热力学,黑洞具有温度和熵,黑洞吸不了啥子 黑洞不能吸收的东西

 

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一、黑洞有什么吸不进去的吗

黑洞无法吸收任何信息。

黑洞是一种*为神秘的天体,由爱因斯坦的广义相对论预言存在,并在随后的观测中得到了证实。它的核心区域是一个奇点,其中引力无限大,以至于任何物质,包括光线,都无法逃逸。然而,尽管黑洞强大的吞噬能力看似无所不包,但它并不能吸收所有的东西。

首先,黑洞不能吸收任何信息。这是由量子物理和黑洞热力学的原理所决定的。根据黑洞热力学,黑洞具有温度和熵,这意味着黑洞可以发射辐射,而不是完全吸收所有信息。这种辐射被称为霍金辐射,是由英国理论物理学家斯蒂芬·霍金在1974年提出的。霍金辐射的存在意味着,落入黑洞的物质的信息并不会完全消失,而是会以某种方式从黑洞中泄露出来。

其次,黑洞也不能吸收超出其**视界的物质。**视界是黑洞的边界,一旦物质或光线跨过这个边界,它们就无法再逃逸出来。然而,这并不意味着黑洞可以无限制地吸收物质。事实上,黑洞的质量是有上限的,当黑洞吸收足够的物质并达到这个上限时,它就会发生*炸,释放出所有的物质和能量。

*后,黑洞也不能吸收某些特殊的粒子,如暗物质粒子。暗物质是一种尚未被直接观测到的物质,它被认为占据了宇宙的大部分质量。尽管暗物质的存在已经得到了广泛的证据支持,但我们对其*质和特征的了解仍然非常有限。因此,我们无法确定暗物质粒子是否会被黑洞吸收,或者它们是否会在某种程度上影响黑洞的*质和行为。

总之,尽管黑洞具有强大的吞噬能力,但它们并不能吸收所有的东西。黑洞无法吸收信息、超出其**视界的物质以及某些特殊的粒子,如暗物质粒子。这些特*使得黑洞在宇宙学中扮演着重要的角色,同时也为我们提供了更深入了解宇宙的机会。

二、黑洞不吸收什么

理论上黑洞可以吸收任何东西,但是黑洞的质量其实却可能越来越小,直到蒸发消失,黑洞会间接的被太空给吸收掉,而不是他吸收别人。前段时间欧洲大型粒子对撞机制造出的小黑洞,还没来得及吸收变大,就蒸发消失了。因为宇宙空间会不断产生正粒子和反粒子,接着正反粒子瞬间又互相抵消而消失。在黑洞附近,当这些粒子产生时,黑洞很容易把反粒子吸收进去,正粒子则发散出来,这些反粒子和黑洞里的正物质抵消,因此黑洞质量就会减少,当然,大的黑洞,可能要千百万亿年才能蒸发消失,*小的黑洞,可能瞬间就蒸发了。如果不是因为这个原因,那么科学家制造出来的那个小黑洞,现在就把地球给吞掉了。

三、【开心学国学】【哲学】宇宙黑洞不能吸进的是

答与不答一个样,但你让我更加了解黑洞!!!O(∩_∩)O~\

黑洞广义相对论预言的一种特别致密的暗天体。大质量恒星在其演化末期发生塌缩,其物质特别致密,它有一个称为“视界”的封闭边界,黑洞中隐匿着巨大的引力场,因引力场特别强以至于包括光子在内的任何物质只能进去而无法逃脱。形成黑洞的星核质量下限约3倍太阳质量,当然,这是*后的星核质量,而不是恒星在主序时期的质量。除了这种恒星级黑洞,也有其他来源的黑洞——所谓**黑洞可能形成于宇宙早期,而所谓超大质量黑洞可能存在于星系中央。(参考:《宇宙新视野》)

黑洞不让任何其边界以内的任何事物被外界看见,这就是这种物体被称为“黑洞”的缘故。我们无法通过光的反射来观察它,只能通过受其影响的周围物体来间接了解黑洞。虽然这么说,但黑洞还是有它的边界,即”**视界(视界)”.据猜测,黑洞是死亡恒星的剩余物,是在特殊的大质量超**坍缩时产生的。另外,黑洞必须是一颗质量大于钱德拉塞卡*限的恒星演化到末期而形成的,质量小于钱德拉塞卡*限的恒星是无法形成黑洞的。(有关参考:《时间简史》——霍金(英国)著)

■物理学观点的解释黑洞其实也是个星球,只不过它的密度**,靠近它的物体都被它的引力所约束(就好像人在地球上没有飞走一样)。对于地球来说,以第二宇宙速度来飞行就可以逃离地球,但是对于黑洞来说,它的第二宇宙速度之大,竟然超越了光速,所以连光都跑不出来,于是射进去的光没有反射回来,我们的眼睛就看不到任何东西,只是黑色一片。一些科学家认为光的速度比黑洞慢,所以被吸进去,当速度比黑洞快时就可以穿过黑洞边缘。当然光速已经是*限速度了。

[编辑本段]【黑洞动力学】

为了理解黑洞的动力学和理解它们是怎样使内部的所有事物逃不出边界,我们需要讨论广义相对论。

■广义相对论相关

广义相对论是爱因斯坦创建的引力学说,适用于行星、恒星,也适用于“黑洞”。爱因斯坦在1916年提出来的这一学说,说明空间和时间是怎样因大质量物体的存在而发生畸变。简言之,广义相对论说物质弯曲了空间,而空间的弯曲又反过来影响穿越空间的物体的运动。

再让我们看一看爱因斯坦的模型是怎样工作的。首先,考虑时间(空间的三维是长、宽、高)是现实世界中的第四维(虽然难于在平常的三个方向之外再画出一个方向,但我们可以尽力去想象)。其次,考虑时空是一张巨大的绷紧了的体操表演用的弹簧床的床面。

爱因斯坦的学说认为质量使时空弯曲。我们不妨在弹簧床的床面上放一块大石头来说明这一情景:石头的重量使得绷紧了的床面稍微下沉了一些,虽然弹簧床面基本上仍旧是平整的,但其中央仍稍有下凹。如果在弹簧床中央放置更多的石块,则将产生更大的效果,使床面下沉得更多。事实上,石头越多,弹簧床面弯曲得越厉害。

同样的道理,宇宙中的大质量物体会使宇宙结构发生畸变。正如10块石头比1块石头使弹簧床面弯曲得更厉害一样,质量比太阳大得多的天体比等于或小于一个太阳质量的天体使空间弯曲得厉害地多。

如果一个网球在一张绷紧了的平坦的弹簧床上滚动,它将沿直线前进。反之,如果它经过一个下凹的地方,则它的路径呈弧形。同理,天体穿行时空的平坦区域时继续沿直线前进,而那些穿越弯曲区域的天体将沿弯曲的轨迹前进。

现在再来看看黑洞对于其周围的时空的影响。设想在弹簧床面上放置一块质量非常大的石头代表密度**的黑洞。自然,石头将大大地影响床面,不仅会使其表面弯曲下陷,还可能使床面发生断裂。类似的情形同样可以宇宙出现,若宇宙中存在黑洞,则该处的宇宙结构将被撕裂。这种时空结构的破裂叫做时空的奇异*或奇点。

现在我们来看看为什么任何东西都不能从黑洞逃逸出去。正如一个滚过弹簧床面的网球,会掉进大石头形成的深洞一样,一个经过黑洞的物体也会被其引力陷阱所捕获。而且,若要挽救运气不佳的物体需要无穷大的能量。

我们已经说过,没有任何能进入黑洞而再逃离它的东西。但科学家认为黑洞会缓慢地释放其能量。**的英国物理学家霍金在1974年证明黑洞有一个不为零的温度,有一个比其周围环境要高一些的温度。依照物理学原理,一切比其周围温度高的物体都要释放出热量,同样黑洞也不例外。一个黑洞会持续几百万万亿年散发能量,黑洞释放能量称为:“霍金辐射”。黑洞散尽所有能量就会消失。

处于时间与空间之间的黑洞,使时间放慢脚步,使空间变得有弹*,同时吞进所有经过它的一切。1969年,美国物理学家约翰·阿提·惠勒将这种贪得无厌的空间命名为“黑洞”。

我们都知道因为黑洞不能反射光,所以看不见。在我们的脑海中黑洞可能是遥远而又漆黑的。但英国**物理学家霍金认为黑洞并不如大多数人想象中那样黑。通过科学家的观测,黑洞周围存在辐射,而且很可能来自于黑洞,也就是说,黑洞可能并没有想象中那样黑。霍金指出黑洞的放射*物质来源是一种实粒子,这些粒子在太空中成对产生,不遵从通常的物理定律。而且这些粒子发生碰撞后,有的就会消失在茫茫太空中。一般说来,可能直到这些粒子消失时,我们都未曾有机会看到它们。

霍金还指出,黑洞产生的同时,实粒子就会相应成对出现。其中一个实粒子会被吸进黑洞中,另一个则会逃逸,一束逃逸的实粒子看起来就像光子一样。对观察者而言,看到逃逸的实粒子就感觉是看到来自黑洞中的射线一样。

等恒星的半径小于一特定值(天文学上叫“史瓦西半径”)时,就连垂直表面发射的光都被捕获了。到这时,恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指任何物质一旦掉进去,就再不能逃出,包括光。实际上黑洞真正是“**”的.(其实黑洞也不是**,因为“**"是指光可以通过该物体。而光不能通过黑洞。)

[编辑本段]【黑洞的特殊】

与别的天体相比,黑洞是显得太特殊了。例如,黑洞有“隐身术”,人们无法直接观察到它,连科学家都只能对它内部结构提出各种猜想。那么,黑洞是怎么把自己**起来的呢?答案就是——弯曲的空间。我们都知道,光是沿直线传播的。这是一个*基本的常识。可是根据广义相对论,空间会在引力场作用下弯曲。这时候,光虽然仍然沿任意两点间的*短距离传播,但走的已经不是直线,而是曲线。形象地讲,好像光本来是要走直线的,只不过强大的引力把它拉得偏离了原来的方向。

在地球上,由于引力场作用很小,这种弯曲是微乎其微的。而在黑洞周围,空间的这种变形非常大。这样,即使是被黑洞挡着的恒星发出的光,虽然有一部分会落入黑洞中消失,可另一部分光线会通过弯曲的空间中绕过黑洞而到达地球。所以,我们可以毫不费力地观察到黑洞背面的星空,就像黑洞不存在一样,这就是黑洞的隐身术。

更有趣的是,有些恒星不仅是朝着地球发出的光能直接到达地球,它朝其它方向发射的光也可能被附近的黑洞的强引力折射而能到达地球。这样我们不仅能看见这颗恒星的“脸”,还同时看到它的侧面、甚至后背!

“黑洞”无疑是本世纪*具有挑战*、也*让人激动的天文学说之一。许多科学家正在为揭开它的神秘面纱而辛勤工作着,新的理论也不断地提出。不过,这些当代天体物理学的**成果不是在这里三言两语能说清楚的。有兴趣的朋友可以去参考专门的论著。