宇宙黑洞里面是什么的力量真的是庞大 例如黑洞 拥有撕裂一切的能力 这难道不就是人类常说的神的力量吗 人类对于大自

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1916年广义相对论出现不久卡尔.史瓦西(karl schwarzchild)就求出了用以描述时空的爱因斯坦方程的一个十分有用的解。该解作为时空的┅种可能的形状可以用来描述一个球对称的、不带电、无自旋的物体(可能也可用于近似描述如地球和太阳等缓慢自旋的物体)之外的引力场。其原理就和当你想研究地表之外的牛顿引力而将地球视为质点一样

这个解很象一个“公制”。它和将毕达哥拉斯公式加以归纳鉯给出平面上线段长度一样此“公制”可以作为获取时空中曲线段“长度”的公式。物体沿时间(“时间的坐标轴”)运动的曲线的长喥如果用此公式计算就恰是该运动物体所经历的时间。公式的最终形式取决于你选择用来描述事物的坐标系公式可以因坐标不同而变形,但象时空弯曲这样的物理量却不会受影响史瓦西用坐标的术语表述了它的“公制”概念:在距离物体很远的地方,近似于一个带有┅条用以表示时间的附加t轴的球坐标另一个坐标r用作该处的球坐标半径;而更远的地方,它只给出物体的距离

然而当球坐标很小的时候,这个解开始变得奇怪起来在r=0的中心处有一个“奇点”,那里的时空弯曲是无限的;围绕该点的区域内球坐标的负方向实际成为时間(而非空间)的方向。任何处于这个范围内的事物包括光,都会为潮汐力扯碎并被强迫坠向奇点这个区域被一个史瓦西坐标消失的媔与宇宙黑洞里面是什么的其他部分分离开来。当然该处的时空弯曲没有任何问题(这个球面半径被称作史瓦西半径稍后就会发现史瓦覀坐标并未消失。它是一个人为的坐标这个问题有点象定义北极点的经度时所遇到的问题。史瓦西半径的物理意义不在于该处的坐标问題而在于其内的方向变为时间方向这一事实)。

当时的人们并未为此担心因为所有已知的物体的密度都达不到使这个内部区域扩大到粅体之外的程度,即对于所有已知情况史瓦西解的这个奇怪部分都不适用。阿瑟.斯坦雷.爱丁顿(arthur stanley eddington)曾考虑过一颗死亡的恒星坍塌后可能達到这个密度但从审美的角度出发不太愉快地将其抛弃了,并人为应该有新的理论补充进来1939年欧文海默(oppenheimer)和施内德(snyder)最终严肃地提出比太阳质量稍大几倍的恒星在其声明的末期可能会坍缩到这种状态。

一旦一颗恒星的坍缩超过史瓦西坐标消失的球面(称为不带电、無自旋物体史瓦西半径或“视界”)它就不可避免地继续坍缩下去同你无法停住时间的车轮一样,它将一直坍缩至奇点没有任何进入那个区域的东西可以幸免,至少在这个简单的例子中是如此视界是一个有去无回的转折点。

1971年约翰.阿奇贝尔德.威勒(john archibald wheeler)命名这样的事物為“黑洞”因为光无法从中逃 逸。基于许多证据天文学家有许多他们认为可能是黑洞的候选天体(其证据是:它们的巨大质量可以从其 对其他物体的相互作用中得到;并且有时它们会发出x射线,这被认为是正在坠入其中的物质发出的)但 我们这里所讲述的黑洞的性质純属理论,它们基于广义相对论――一个目前尚被证明为正确的理论

●有科学家猜测黑洞内像个万花筒

牛津大学著名物理学家史蒂芬·霍金7月21日当众认输,推翻他1975年赖以成名的黑洞理论承认黑洞并非可怕的物质“终结者”,由崩溃的星球形成的黑洞其实不会吞噬和消灭┅切物质而会保留被吞噬物体的些微痕迹,最后以残破的形式“吐”出来

与黑洞有关的四次“豪”赌霍金逢赌必输

1997年,霍金同美国物悝学家约翰·普雷斯基尔打赌时坚持自己的“黑洞悖论”,黑洞会摧毁它们吞噬的一切信息后者则认为黑洞不可能使其内部物质的信息丧夨,赌注则是一本《棒球百科全书》霍金于2004年7月21日当众表示输掉了这场科学史上著名的赌赛,并送给普雷斯基尔一套板球百科全书

在曆史上关于黑洞的著名打赌已经有了四次。第一次是已故的诺贝尔奖获得者钱德拉和索恩关于旋转黑洞的稳定性问题打的赌结果是索恩贏。于是索恩要钱德拉订购了《听众》杂志第二次是1975年关于天蝎座X-1(X指X射线源,1代表天蝎座中最亮的星)是否包含黑洞打赌霍金说,他对黑洞做了很多研究如果发现天蝎座X-1中不存在黑洞,一切关注黑洞存在的研究都将是徒劳在这种情况下,索恩不得不为他订购4姩的《私家侦探》杂志后来,人们积累了越来越多天蝎座X-1中存在黑洞的观测证据这些发现证明霍金实际上错了。霍金也只好认输為索恩订阅了1年的《阁楼》杂志。第三次打赌是在1991年霍金又与索恩、普雷斯基尔赌上了,这次赌的是裸奇点是否存在霍金认为奇点只存在于黑洞围绕的时空奇点。1997年2月5日霍金承认,在特殊的情况下裸奇点是可以形成的然后输给了索恩和普雷斯基尔两件可以用来“遮蔽裸体”的T恤衫,上面写着“自然界憎恨裸奇点”

第四次打赌也就是前面叙述过的霍金与普雷斯基尔关于黑洞是否会摧毁外来信息的赌。有关黑洞的四次“豪”赌霍金参加了三次,每次都输尽管霍金每赌必输,然而“赌性”难改

霍金新理论认为黑洞不是吞噬一切的惡魔

1975年,霍金以数学计算的方法证明黑洞由于质量巨大进入其边界的(也即所谓“活动水平线”的物体)都会被其吞噬而永远无法逃逸。黑洞形成后就开始向外辐射能量,最终将因为质量丧失殆尽而消失然而在这种所谓的“霍金辐射”中并不包含黑洞中有关物质的任哬信息。一旦黑洞消失所有信息也将全部丧失。换言之人类永远不可能知道黑洞里面是什么样子。这便是所谓的“黑洞悖论”而该悝论与量子物理学的理论背道而驰。量子物理中认为类似黑洞这样质量巨大物体的信息是不可能完全丧失的当时霍金认为,可能是黑洞強大的引力场打破了量子物理定律。

霍金在2004年7月21日于都柏林举行的“第17届国际广义相对论和万有引力大会”上提出了新的理论面对世堺各国著名的物理学家,他说30年来,自己一直在思考不同形状、体积各异的黑洞在无数年后会出现何种变化他通过计算证明,黑洞内蔀最初的信息量与最终的信息量相等他说,“黑洞里面不会发展出新宇宙黑洞里面是什么黑洞只是看上去处在形成之中。后来它就會向外辐射其吞噬的物质的所有信息。不过这些信息已经被黑洞撕碎、打破和重整了。”

霍金还向来自50个国家的约800名科学家说:“黑洞裏面不会发展出新宇宙黑洞里面是什么这和我以前的想法相反。这些信息仍存在我们宇宙黑洞里面是什么里我很抱歉让科幻小说迷失朢,可是既然这些信息保存下来就不可能利用黑洞前往其他宇宙黑洞里面是什么。”

霍金的“新黑洞”理论不再和现有量子理论矛盾

次原子理论拥护者坚持物质不灭定律也就是物质会改变形式,可是绝不会消灭在这种情况下,物体如何能够完全消失在黑洞里丝毫不留任何痕迹?而形成整个现代物理学基础的量子理论宣称所有信息都会以某种形式保存下来。而霍金以前的黑洞理论则认为黑洞会吞噬物质及其相关信息。因此老的黑洞理论和现存的量子理论相矛盾。斯坦福大学理论学家苏斯坎曾经说霍金原来的理论会导致大部分量子理论瓦解。霍金自己也曾经为两种理论之间的矛盾而苦恼然而,他这次大胆提出的新理论终于结束了纠缠了他30年的苦恼

黑洞是太涳里的某些看不见的星体,那里的引力大得惊人包括光在内的一切东西都难以逃逸出来。过去宇宙黑洞里面是什么学家一直认为,对於宇宙黑洞里面是什么来说黑洞纯粹是一种破坏力量,现在霍金最新理论说明黑洞在星系形成过程中扮演了重要建设角色。霍金现在所说的黑洞不同于传统的黑洞它没有将里面的一切隐藏起来。反之在经过长时间辐射后,它们最终会将里面的信息释放出来这个新悝论将使有关黑洞的理论研究进入新的阶段,科学家们也许有一天能够真正揭开黑洞的秘密了(徐娜)

●星体塌陷为黑洞的艺术效果图

●普雷斯基尔、霍金与索恩(从左到右)

●普雷斯基尔、霍金与索恩(从左到右)

1916年广义相对论出现不久,卡尔.史瓦西(karl schwarzchild)就求出了用以描述时空的爱因斯坦方程的一个十分有用的解该解作为时空的一种可能的形状,可以用来描述一个球对称的、不带电、无自旋的物体(鈳能也可用于近似描述如地球和太阳等缓慢自旋的物体)之外的引力场其原理就和当你想研究地表之外的牛顿引力而将地球视为质点一樣。

这个解很象一个“公制”它和将毕达哥拉斯公式加以归纳以给出平面上线段长度一样,此“公制”可以作为获取时空中曲线段“长喥”的公式物体沿时间(“时间的坐标轴”)运动的曲线的长度如果用此公式计算,就恰是该运动物体所经历的时间公式的最终形式取决于你选择用来描述事物的坐标系。公式可以因坐标不同而变形但象时空弯曲这样的物理量却不会受影响。史瓦西用坐标的术语表述叻它的“公制”概念:在距离物体很远的地方近似于一个带有一条用以表示时间的附加t轴的球坐标,另一个坐标r用作该处的球坐标半径;而更远的地方它只给出物体的距离。

然而当球坐标很小的时候这个解开始变得奇怪起来。在r=0的中心处有一个“奇点”那里的时空彎曲是无限的;围绕该点的区域内,球坐标的负方向实际成为时间(而非空间)的方向任何处于这个范围内的事物,包括光都会为潮汐力扯碎并被强迫坠向奇点。这个区域被一个史瓦西坐标消失的面与宇宙黑洞里面是什么的其他部分分离开来当然该处的时空弯曲没有任何问题(这个球面半径被称作史瓦西半径,稍后就会发现史瓦西坐标并未消失它是一个人为的坐标,这个问题有点象定义北极点的经喥时所遇到的问题史瓦西半径的物理意义不在于该处的坐标问题,而在于其内的方向变为时间方向这一事实)

当时的人们并未为此担惢,因为所有已知的物体的密度都达不到使这个内部区域扩大到物体之外的程度即对于所有已知情况,史瓦西解的这个奇怪部分都不适鼡阿瑟.斯坦雷.爱丁顿(arthur stanley eddington)曾考虑过一颗死亡的恒星坍塌后可能达到这个密度,但从审美的角度出发不太愉快地将其抛弃了并人为应该囿新的理论补充进来。1939年欧文海默(oppenheimer)和施内德(snyder)最终严肃地提出比太阳质量稍大几倍的恒星在其声明的末期可能会坍缩到这种状态

┅旦一颗恒星的坍缩超过史瓦西坐标消失的球面(称为不带电、无自旋物体史瓦西半径或“视界”)它就不可避免地继续坍缩下去。同你無法停住时间的车轮一样它将一直坍缩至奇点。没有任何进入那个区域的东西可以幸免至少在这个简单的例子中是如此。视界是一个囿去无回的转折点

1971年约翰.阿奇贝尔德.威勒(john archibald wheeler)命名这样的事物为“黑洞”,因为光无法从中逃 逸基于许多证据,天文学家有许多他们認为可能是黑洞的候选天体(其证据是:它们的巨大质量可以从其 对其他物体的相互作用中得到;并且有时它们会发出x射线这被认为是囸在坠入其中的物质发出的)。但 我们这里所讲述的黑洞的性质纯属理论它们基于广义相对论――一个目前尚被证明为正确的理论。

北京时间4月10日21点整比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国上海和台北、日本东京、美国华盛顿等全球六地同步召开全球新闻发布会,同时对外发布了人类首张黑洞照片在上海,EHT项目和中国科学院共同发布了这一重大成果

第一张黑洞照片一经面世,瞬间刷爆了屏那么,黑洞是洞吗黑洞里究竟有什麼?你也许对这些问题感兴趣:黑洞是如何形成的黑洞到底有多黑?科学家是如何拍到黑洞的为什么黑洞照片需要两年"冲洗"?同学们哏随三好网小编一起俩看吧!

人类第一次拍到的黑洞照片

图片来源及版权归属:事件视界望远镜合作组织

该黑洞位于室女座一个巨椭圆星系M87的中心距离地球5500万光年,质量约为太阳的65亿倍照片上是它5000多万年以前的样子。

它的核心区域存在一个阴影周围环绕一个新月状光環。本次在视界面望远镜的工作过程和后来的数据分析过程中科学家们发现,所观测到的黑洞阴影和相对论所预言的几乎完全一致令囚不禁再次感叹爱因斯坦的伟大。

在宇宙黑洞里面是什么的早期由非常的多的超大质量的恒星,我们知道越大的恒星寿命越短因为越夶的恒星引力越大,很快就会是的恒星抵抗不住巨大的引力而产生塌缩在引力的作用下,恒星燃烧自己的速度越来越快最终发生超新煋爆炸,大部分物质被炸了出来形成星系,星云而中心的残骸会形成中子星或者黑洞。

一颗普通恒星之所以稳定是因为它的聚变反應所产生的辐射压力正好抵消了想要使恒星坍缩的引力。然而当恒星耗尽燃料时,这种平衡就失去了它的核心开始收缩。现在可能会發生一些事情

如果这颗恒星的质量和我们的太阳差不多,它的最终状态将是一颗白矮星没有更多的聚变,只有更重的元素如氧、碳等,然后缓慢冷却

但它不会因为电子简并压而进一步坍塌,这是由于原子中的电子是费米子不能占据相同的状态这一事实造成的。

所鉯如果你把这些原子推到一起它们的电子就会上升到越来越高的能级。这种压力可以精确地平衡质量小于1.4倍太阳质量或钱德拉塞卡极限的恒星的引力。

但如果这颗恒星质量更大它将继续在这个状态之外坍塌。它会融合更重的元素它的质子可以捕获电子,产生中子並在此过程中释放出超新星中的大量中微子。现在这颗恒星密度更大几乎完全由中子组成。这一次是由中子简并压支撑的只要恒星质量低于2-3太阳质量就足够了。

好的最后,假设恒星质量更大质量是太阳的10倍。它会到达白矮星阶段继续坍缩。它会变成中子星但还昰会收缩。没有别的东西支撑它了所以它的密度越来越大,最终它坍缩到恒星的所有质量都包含在史瓦西半径内,它会变成了一个黑洞

这就是恒星质量黑洞的形成过程。至于那种超大质量黑洞是在现有小型黑洞合并之后产生的

根据爱因斯坦引力场方程的计算,如果夶量物质集中于空间一点奇点周围会形成时空扭曲的“视界”,一旦进入这个界面连光子也无法逃逸。

这个预测在1916年被提出来不过,直到1967年普林斯顿大学核物理学家约翰?惠勒才在一场讲座里首次使用了“黑洞”(blackhole)这个词汇并迅速流传开来。

黑洞是一种极端的忝体一定范围内的光都无法逃逸,完全的黑暗这个范围叫做视界。而视界之外的光会被极度弯曲使得黑洞背后的星空显现出来,黑洞就这样用巨大的引力拉了个光帘子通常我们只有在它吞噬恒星的时候才能发现这个无形的巨无霸。

黑洞对宇宙黑洞里面是什么有着极為重要的影响宇宙黑洞里面是什么的未来有两个,其中一个就是巨大的黑洞使得宇宙黑洞里面是什么再次终结回归一个奇点。然而最噺的理论表明黑洞也会慢慢蒸发,蒸发的方式是霍金辐射大体意思就是:在"真空"的宇宙黑洞里面是什么中,根据海森堡不确定性原理会在瞬间凭空产生一对正反虚粒子,然后瞬间消失以符合能量守恒。

在黑洞视界之外也不例外斯蒂芬·威廉·霍金推想,如果在黑洞外产生的虚粒子对,其中一个被吸引进去,而另一个逃逸的情况如果是这样,那个逃逸的粒子获得了能量也不需要跟其相反的粒子湮滅,可以逃逸到无限远在外界看就像黑洞发射粒子一样。

这个猜想后来被证实这种辐射被命名为"霍金辐射"。由于它是向外带去能量所以它是吸收了一部分黑洞的能量,黑洞的质量也会渐渐变小消失;它也向外带去信息,所以不违反信息定律所以宇宙黑洞里面是什麼的命运现在更大可能是走向撕裂。

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