黑洞吃掉的星球去哪了(星球被黑洞吸進去會到哪里)
xj
2023-07-09
本質上講,黑洞也是宇宙其中一類天體,通常情況下我們說的黑洞是指超大質量恒星在燃料耗盡之后迅速塌縮形成的天體,從這方面來講,黑洞本身作為一類天體與太陽甚至地球并沒有本質的區別。
但是黑洞之所以如此特別,如此讓人不解,就是因為由于黑洞的引力達到了所謂的極限,甚至連光線都逃脫不了它的“魔掌”,以至于我們幾乎完全不能對黑洞有全方位的認知,而如今對黑洞的理解和詮釋更多的還是理論層面上。
理論上講,黑洞的兩大概念確實超乎了很多人的想象,這兩大概念就是“事件視界”和“奇點”,簡單來說,事件視界就好像現實世界與另一個世界的分界線,一旦越過事件視界,目前已知的所有物理定律都不再適用,時間也不復存在。而奇點更是被認為是密度和溫度都達到無限大而體積無限小的一點。
那么如果一旦有物質被黑洞吞噬,都會去向哪里呢?
第一種理論,從黑洞外部來看,我們永遠不可能看到黑洞吞噬物體的全過程,因為一旦到達黑洞的事件視界,時間就戛然而止,物體就好像瞬間靜止了,而事實上物體早就已經被黑洞吞噬,但從外部看到的不是吞噬而是物體在時間上的完全靜止,一切都好像全息圖一樣覆蓋在黑洞表面,這也是宇宙全息論的要點之一。
第二種理論,被黑洞吞噬的任何物體都被被徹底撕碎,成為黑洞的一部分,并最終落向黑洞奇點,這種理論是最簡單明了的解釋,事實上與木星還有我們的太陽吞噬物體的方式并沒有太大區別,只有黑洞的引力太強大而已。
第三種理論認為,黑洞的的另一端是白洞,白洞的性質與黑洞恰恰相反,黑洞吞噬物體,而白洞只吐不吞,說白了黑洞吞噬的物體會從白洞“吐出來”。
第四種觀點,黑洞是通向另一個世界的通道,也就是通往平行宇宙。黑洞巨大的質量把時空結構拉伸到極限,甚至完全能夠撕裂目前我們所在的宇宙時空,通向另一個宇宙。
當然還有一種觀點認為,通過黑洞能夠進入更高的維度,就像科幻電影《星際穿越》那樣進入第五維度空間,在那里可以看到我們現實世界的過去未來,并且可以通過引力的作用與現實世界互動。
當然,如果說我們目前現實的物理定律無法解釋神秘的黑洞,也意味著肯定存在著更高一級的物理定律等這我們發現,可以預見的是,全新的物理定律將會是顛覆性的!
黑洞有能力吃掉恒星,被吃掉的恒星去了哪里?超級黑洞是一種極端化星體,是天體食物網的頂部,宇宙空間中無論是行星或是星軌化學物質,只需進入了超級黑洞的勢力,都無一例外的被其黑糊糊的張大嘴吞食,咬合全過程會在張大嘴(事件視界)外展現出奪目的明亮,最后連一點骨骼碎渣都不會剩,真可以說吃星不吐骨頭,連光也被吞食。因為角速度的存有,行星會被超級黑洞極大的吸引力撕破,在這個環節中行星的一部分有機物會肇事逃逸出來,而其余的化學物質順著螺旋形的路軌掉入超級黑洞的吸積盤。
這一吸積盤是一種緊緊圍繞著超級黑洞轉動的、由彌漫化學物質構成的盤類構造,掉入吸積盤的行星化學物質會在這兒被持續加快,一些品質極大的超級黑洞乃至可以將這種化學物質加快到貼近光的速度。在如此高的速率下,行星的化學物質會被破裂成殘片,在滑動摩擦力和吸引力的效果下,他們的氣溫也會升得很高,進而傳出極其光亮的光,這一環節被稱作“潮汛分裂事情吸積盤并沒進到超級黑洞的事件視界,黑洞的吸引力不能管束全部的化學物質,當吸積盤擴大到超級黑洞不可以合理操縱時,便會有一部分產生裂開,強勁的沖擊會將一部分化學物質噴出出來,如同超級黑洞打個飽嗝一樣。
因而,超級黑洞通常都不可能將行星的化學物質所有吃掉,在“潮汛分裂事情”中,會出現一部分行星化學物質逃走了。從常情而言,進到超級黑洞事件視界的化學物質,就無法從黑洞表面肇事逃逸出去了,他們會向超級黑洞的奇異點看齊,并最后喪失層面進而在銀河系中消退。牛頓的廣義相對論強調,在宇宙空間應當存有著一種特有的星體--白洞,它的特點與超級黑洞徹底反過來,是“只出不進"的星體。白洞只向外給予動能和化學物質,不消化吸收一切的物品,它是宇宙空間的噴出源。假如白洞確實出現得話,那麼大家有原因堅信在超級黑洞的另一頭便是白洞,
超級黑洞在這里頭消化吸收化學物質,白洞在另一頭噴出化學物質,而被超級黑洞吞掉的行星最后會根據白洞返回宇宙空間。而M理論則覺得,大家的宇宙空間僅僅“一層宇宙空間膜”,它是來源于高維宇宙空間的投射,在大家所在的宇宙空間膜以外,也有許多其它的宇宙空間膜。而超級黑洞具備強有力的時空扭曲工作能力,可以在這種宇宙空間膜中間建立一個安全通道。假如真的是那樣,那麼被超級黑洞吞掉的行星,有可能就進入了另一個宇宙空間。此外再講一個廣義相對論敘述的很好玩兒的情景,如果我們呆在超級黑洞外邊,送行一個物件進到超級黑洞,這時大家便會見到這些物件在接近超級黑洞的歷程中會變得越來越慢,并最后停留在超級黑洞的事件視界。換句話說,從大家的角度看來,這一物件始終并沒有進到超級黑洞!
[img]被黑洞所吞噬的星球或天體最終去了哪里?人類對黑洞的了解并不多,那些被吞噬的星球或者天體,可能被傳輸到另一個宇宙去,也可以直接被黑洞所分解了。宇宙中最神秘的天體就是黑洞了,那么黑洞吞噬的東西到底哪里去了?對于這個問題科學家也無法給予準確的解釋,人類還未能真正接近黑洞以及探索黑洞;對于這些吞噬的星體,可能被轉移到其他的宇宙中去,也可能直接被黑洞所分解了。
一、黑洞可能是通往其他宇宙的門,那些被吞噬的星球可能游走到其他宇宙中去了
宇宙真的是唯一嗎?其實很多科學家都猜測著宇宙可能并不是唯一的,說不定還存在各種的宇宙空間。如果黑洞真的是打開不同宇宙之間的大門,那么被吞噬的星球以及天體就可能被轉移到其他宇宙中去了,成為了其他宇宙中的天體;黑洞真的是宇宙之門嗎?小編覺得是可能的,必經科學家都無法證實黑洞內部是什么,說不定真的是宇宙鏈接的大門。
二、那些被黑洞吸收的星球,可能被黑洞強大的能量所分解而成為了黑洞的能源之一
如果黑洞不是宇宙的大門,那么它就是一個強大的恐怖天體,強大的能量吸收了附近的星球以及天體后,就會把這些物質充分分解以及吸收;不斷地吸收以及擴大自己的能量,就會讓黑洞的體質變大,甚至有可能吞噬整個宇宙的!雖然科學家發現了提供能量而且不吞噬星球的黑洞,但黑洞展示給人類的還是吞噬的強者;如果真的是吸收星體的天體,那么這些被吸收的星球估計已經不復存在了。
充滿未知的黑洞可能轉移了星球,也可能分解了星球,我們期待科學家能更快地發現黑洞真實的意義。
宇宙中那些被黑洞吞噬的星球,現在都去哪里了?宇宙中那些被黑洞無情吞噬的星球,很大可能變成了另外一種物質被黑洞釋放出來了;當然,也不排除他們到了另外一個世界的可能。我們都知道,黑洞是茫茫星海,浩瀚宇宙里,最讓人談之色變,甚至“非常恐怖”的天體。
黑洞的質量和體積,就讓很多人望而卻步:一般來說,都在太陽的十萬倍以上。而黑洞那大名鼎鼎的吞噬能力,則稱霸太空,無與倫比。畢竟,連光子和中子星,都擺脫不了黑洞的魔爪。
宇宙中,當然也不乏那些“倒霉”的星球,一頭撞在了黑洞的吸積盤上,被黑洞的史瓦西半徑所影響,最終讓它無情的“吃掉”,然后消化。不過,我們也看不到黑洞平常會排泄出什么物質來;那這些星球,都跑到哪去了呢?
黑洞真的不會“大小便”嗎?當然是未必的。著名物理學家史蒂芬霍金,在他的著作《時間簡史》中寫到過,黑洞往往會把他吃掉的物質,通過能量轉換為“輻射”,然后釋放出去。因此學術界把這種現象稱之為“霍金輻射”。
當然,這只是一個版本的解釋。現如今人類對黑洞的許多研究,還處在一個比較初級的階段,因此,免不了許許多多的猜測。在統一四大力的“超弦理論”中,黑洞不僅是宇宙巨無霸,更是連接維度與維度之間的“隧道”。
因為黑洞的內部,是一個密度無限大的史瓦西奇點;而史瓦西奇點所引起的引力坍縮,會讓黑洞在視界中心形成一個“蟲洞”。被黑洞吞噬的物質,就是進入了蟲洞的大門;
從而到了其他的維度空間中去。宇宙一共有十一個維度,每個維度的宇宙,都存在著定量的黑洞:當然,這種說法目前還沒有得到證實。
黑洞有能力吃掉恒星,這些被吃掉的物質去了哪里?被黑洞捕捉到的恒星,并不是大家想象中的那樣被黑洞一口吞掉。由于角速度的存在,恒星會被黑洞巨大的引力撕裂,在這個過程中恒星的一部分物質會逃逸出去,而其它的物質沿著螺旋狀的軌道落入黑洞的吸積盤。
這個吸積盤是一種圍繞著黑洞旋轉的、由彌散物質組成的盤狀結構,落入吸積盤的恒星物質會在這里被不斷加速,一些質量巨大的黑洞甚至可以將這些物質加速到接近光速。在如此高的速度下,恒星的物質會被撕裂成碎片,在摩擦力和引力的作用下,它們的溫度也會升得很高,從而發出極為明亮的光,這個過程被稱為“潮汐瓦解事件”。
吸積盤并沒有進入黑洞的事件視界,黑洞的引力不足以約束所有的物質,當吸積盤增大到黑洞不能有效控制時,就會有一部分發生破裂,強大的沖擊波會將一部分物質噴射出去,就像黑洞打了個飽嗝一樣。因此,黑洞通常都不會將恒星的物質全部吞掉,在“潮汐瓦解事件”中,會有一部分恒星物質逃跑了。
從常理來講,進入黑洞事件視界的物質,就不可能從黑洞表面逃逸出去了,它們會向黑洞的奇點(一個密度無限大、體積無限小、時空曲率無限大的點)靠攏,并最終失去維度從而在宇宙中消失。但如果黑洞真是這樣這進不出,那它的質量就會無限增加,其事件視界的范圍也會無限擴張,說不定整個宇宙都會被它吞噬掉,顯然這是不可能的,因此科學家們提出了不同的見解,下面我們來看一看。
白洞理論
愛因斯坦的廣義相對論指出,在宇宙應該存在著一種特殊的天體--白洞,它的特性與黑洞完全相反,是“只出不進"的天體。白洞只向外提供能量和物質,不吸收任何的東西,它是宇宙的噴射源。如果白洞真的存在的話,那么我們有理由相信在黑洞的另一頭就是白洞,黑洞在這頭吸收物質,白洞在另一頭噴射物質,而 被黑洞吃掉的恒星最終會通過白洞回到宇宙。
霍金輻射
史蒂芬·霍金教授認為黑洞會以某種特殊的方式向外輻射能量,他指出在宇宙空間中,會不停的產生成對的正反虛粒子,然后又在瞬間湮滅。當這樣的情形發生在黑洞邊界時,有可能會出現這種情況:成對的虛粒子中的一個被黑洞捕獲,另一個卻逃逸了,在這個時候,這個逃逸的虛粒子就帶走了黑洞的能量,這就是著名的“霍金輻射”。因此我們可以認為, 被黑洞吃掉的恒星物質,最終會通過“霍金輻射”的方式被釋放出來。
M理論
而M理論則認為,我們的宇宙只是“一層宇宙膜”,它是來自高維宇宙的投影,在我們所處的宇宙膜之外,還有很多其他的宇宙膜。而黑洞具有強大的時空扭曲能力,能夠在這些宇宙膜之間形成一個通道。如果真是這樣,那么 被黑洞吃掉的恒星,有可能就進入了另一個宇宙。
另外再說一個廣義相對論描述的很有意思的場景,如果我們呆在黑洞外面,目送一個物體進入黑洞,這時我們就會看到這個物體在靠近黑洞的過程中會越來越慢,并最終定格在黑洞的事件視界。也就是說,從我們的視角來看,這個物體永遠沒有進入黑洞!
打個比喻,動物的嘴、腸胃就是黑洞,食物就是星際天體,食物入口胃腸,一部分營養物質被吸收貯存、再利用、淘汰;一部分廢物被直接排出體外。就這么簡單,搞那么復雜干什么?簡單事看復雜了,麻煩;復雜事看簡單嘍,貢獻!
在經典力學時期,人類的思維方式是形而上學的,強調各種不同事物之間的相互區別,盛行機械 的觀念。
比如,開放的能量與封閉的物質,它們各自遵守著自己的守恒定律。
然而,到了十九世紀末期,科學家 們意外地發現了具有放射性 的物質。他們發現,當原子衰變時,其部分的質量轉變為了能量,從而以x射線的形式輻射了出來,使膠片 曝光。
于是,質能之間的絕對界限被打破了,兩者在定性上是可以相互轉化的,由質能守恒定律取代了原來的能量守恒定律和質量守恒定律。
到二十世紀初期,愛因斯坦用光量子來說明光電效應,并推導出了著名的質能公式。由此,質量與能量具有了定量的轉換比例。
這更進一步地說明,能量與物質在本質上是相同的,它們都是粒子運動的結果。只是,兩者的粒子存在形式不同。能量是關于開放的粒子運動,而物質及其質量則是被封閉的粒子及其空間效應的度量。
于是,所謂物質,僅只是當局部遠離平衡狀態時所形成的耗散結構,是宇宙大爆炸的副產品,是宇宙膨脹的能量緩釋器。
于是,伴隨著宇宙的膨脹,在宇宙的量子空間中生成了各種基本粒子,進而形成了氫原子以及由該原子組成的星云。
這些星云會不斷地收縮,最終形成了較為致密的星球,并在它們的內部發生核聚變反應,從而對外輻射 能量。這就是我們在天空中最為常見的恒星。比如,太陽 就是距離我們最近的一顆恒星。
隨著恒星的不斷輻射能量,其內部的物質會進一步地受到量子空間的壓縮,即受到萬有引力的吸引,由普通的恒星逐步轉變為密度更大的白矮星、中子星和黑洞。
黑洞是天體演化的最后階段,其是一種密度最大的天體。黑洞的巨大壓力,使其成為了質量變能量的轉換器。一旦有物質墜入黑洞,就會使作為封閉體系的物質解體,降解為開放的運動粒子,還原為不可再分的最小粒子即量子。
于是,伴隨著黑洞的形成,作為天體的恒星發生了本質的變化,由原本物質的天體轉變為能量的聚集。
黑洞借助于巨大的壓力將物質轉化為能量,并憑借著極大的密度,將其獲得的能量封閉起來,其僅能對外輻射極高頻率的x射線和伽馬射線。
只有當黑洞內部的能量都是頻率較高的射線時;當黑洞吸收和轉化的能量小于其輻射的能量,從而降低了能量密度時;黑洞的封閉性就會遭到大規模的破壞,以超新星的形式爆發,使其吸收并轉化來的能量,又重新擴散到量子空間。
總之,能量與質量的本質是相同的,因而它們可以進行相互轉化。至于具體的轉化方向,則取決于不同的外部條件。
宇宙的極速膨脹,會導致能量向物質轉化;而高密度的黑洞,則會不斷地吸收其周邊的物質,并將它們轉化為能量。
一旦黑洞停止了吸收物質,其就會因為對外輻射能量而降低密度,從而使更多的能量逃逸出去,直至黑洞的解體。
道是宇宙黑洞,黑洞內部是空虛的,接近絕對真空狀態。
電子在真空管中運動會發生輝光放電現象,物質在接近絕對真空環境會發生分解現象,釋放大量的能量,在真空環境能量是不守恒的。
太空是存在“以太”的空間,由于真空量子漲落,造成空間以太密度不均衡,以太運動產生以太漩渦。以太漩渦邊緣與靜止以太發生摩擦碰撞,產生反向的以太小漩渦形成電子。以太做圓周運動表現為物質,做直線運動表現為能量。
兩個相鄰的物體在空間流體環境中運動,同向運動相吸,逆向運動相斥;在空間流體中,兩個物體的旋轉赤道面位于同一平面時,產生的相互作用最大,同向旋轉相斥,逆向旋轉相吸;在空間流體中,兩個物體的旋轉軸位于同一直線時,產生的相互作用最大,同向旋轉相吸,逆向旋轉相斥。
每個原子的中心都有一個接近真空狀態的黑洞,黑洞是以太的漩渦,電子也是以太的漩渦。電子與原子核的自旋方向相反,電子在原子核旋轉赤道位置,自旋赤道面與原子核赤道位于同一平面,逆向旋轉相吸,電子掉入原子核中。原子核內部存在兩個與自轉方向相反的旋轉內核,電子進入原子核,旋轉軸與內核的旋轉軸方向相同同時,同向旋轉相斥,電子從原子的兩極飛出,再返回原子的赤道位置。電子從原子的赤道位置進入原子核中,從原子的兩極飛出,返回赤道位置,反復的進行,電子繞核運動,形成原子的結構。
恒星掉入星系黑洞后,周圍的環境都與原子核中的真空狀態相似,電子無法繞核運動,物質結構分解,電子從繞核運動變成直線運動,物質轉變為能量。
物質在接近絕對真空環境會發生分解現象,釋放大量的能量,在真空環境能量是不守恒的。建設大型粒子對撞機,研究粒子在真空中運動規律,是解決世界能源問題的根本途徑。“道”是宇宙黑洞,黑洞是空虛的,接近絕對真空狀態,黑洞是宇宙的動力系統。
這幾天來因為黑洞照片的公布,宇宙中最為神秘的黑洞又一次來到了風口浪尖,但我們千萬不要被黑洞的名字所迷惑,事實上黑洞也是一個球體,并不是一個二維平面。
宇宙中的黑洞都是由大質量恒星坍縮而形成的,而位于星系中央的超大質量黑洞則是由若干黑洞融合而成的,這些黑洞強大的引力使得周圍恒星不斷的繞其公轉,而一旦某顆恒星距離黑洞過近,那么黑洞就會顯示出它那驚人的破壞力。
黑洞強大的引力只有靠近到一定距離才會顯現出來,恒星一旦到達這個距離,恒星物質就會源源不斷被黑洞引力撕碎然后吞噬,這個過程中黑洞周圍會形成吸積盤和噴流,這也是為數不多能間接看到黑洞的時候。
目前我們對于黑洞內部還是一無所知的,霍金輻射認為黑洞會因為量子力學的存在而不斷釋放霍金輻射,被黑洞吞噬的物質會通過霍金輻射再釋放出來,黑洞也會因此而慢慢“蒸發”
還有一種理論認為黑洞連接一個“白洞”,從黑洞進去的物質會從白洞再出來,然而至今我們也沒發現白洞存在的證據。
根據相對論,我們知道黑洞是宇宙中的奇特天體,有無窮的力量,能吞噬一切物質,包括行星、恒星、光…
不管是肉眼可見還是不可見的物質,黑洞都無所不吃。
黑洞有稱霸宇宙的能量都源于它中心的奇點,這個奇點有無限的質量和密度,也有無限的溫度和引力,還有無限的能量…
那么那些被黑洞吞噬的物質怎么樣了?去了哪里?是否會被黑洞吐出來?
黑洞不可見,現在最先進的 科技 也發現不到它的存在,由此可知它的奇點不反射光。可是黑洞內沒有任何遮擋光的東西,光的結局只有一個,就是被黑洞無敵的引力撕碎了。只要有一點物理知識的人都知道,光是由最基本的光粒子組成,如果最微小的粒子也被撕碎,那不是什么都沒有的虛無了?起碼現在的物理知識無法解釋這個現象,只能用虛無來表述它。
這樣一來,恒星一旦被黑洞吞噬,它的結局和光是相同的:它的氫氣、氦氣、甲烷氣、熱量、光…都會被黑洞的引力撕碎分解成一種沒有任何物質的能量場,這會讓它的質量越來越大,吞噬力越來越驚人,甚至會無限度的膨脹。
那么就可以知道,被黑洞吃下的物質在奇點巨大引力下都化為空無,與奇點內的能量場融合為一體。
至于黑洞會否吐出那么點東西,英國物理學家霍金最有研究。他認為黑洞并非只進不出,在一定時候它也會將吞噬的東西以輻射的方式釋放那么一點,當黑洞的引力承受不住巨大的引力,就會爆炸而死。這就是著名的霍金輻射。
也就是黑洞最終或許會將吃下的一切以輻射的方式全部歸還宇宙。
其實關于黑洞的這些都只是理論和猜想,被黑洞吞噬的物質究竟會如何還沒有確切的說法。不過在人類不懈努力下,黑洞的真相終有大白于世的一天!
多謝大家回答爭鳴!在浩瀚星空前,人類目前的經驗和知識還是遠遠不足!黑洞吃掉的星際物質去哪兒了?我且拋磚引玉來個腦洞大猜想:
黑洞有吃進就會有吐出,只是其質能運動變化方式還沒被我們完全認知!非說黑洞是海納百川只進不出的貔貅,其理論邏輯和實證依據恐難服人!
也許星際物質已被強大黑洞轉化為各種形式的質量和能量,并為黑洞的發展變化提供質能支持!星際物質被黑洞吃掉就是由大到小、由固態到氣態、由復雜物體到基本粒子的變化過程,黑洞本身的產生、發展、消亡和新生等各個階段都要消耗天文級能量。根據質能方程關系式和能量守恒定律,被黑洞吃掉的星際物質應該都被轉化為各種形式的能量(熱能、光能、輻射能等),以此為黑洞的引力變化、質量增減、保持存在、消亡新生、分離聚合等提供質能支持!
也可能星際物質如水穿漏斗一樣,被黑洞吸引后并沒有收存于奇點之內,而是通過奇點進入暗物質世界、平行宇宙等人類未知的其它時空之中。星際物質進入黑洞也許并非終點,而是進入新世界的起點!
以人類目前的 科技 水平而言,我們已經探測到眾多形式的黑洞“只進”,但也許并未探測到更多形式的黑洞“又出”!到目前為止,黑洞成長過程中的由小變大、由此性狀轉變為彼性狀、發展過程中的自我膨脹和多洞聚合、伽馬射線爆和引力波、消亡過程中的超新星和其它天體形式的新生……這都是黑洞“又出”的實證,就更別說可能還會有更多我們尚未認知的黑洞“又出”形式!
話說可能的事情多了去了……
從正面說,哥白尼之前我們的地球觀是什么?相對論之前我們的時空觀又是什么?即便是大神級的伽利略,你能請他制造望遠鏡但沒法請他嘮嗑量子糾纏……時空觀不同,看待同樣問題的角度和結論就會不同!從反面說,傲慢的表現是我不知道的都不存在!傲慢的后果是別人通過工業革命已讓蒸汽機替自己干活之時,你仍在小農經濟中又是親身耕地又是親手織布……
如果你堅持認為自己不知道的都不存在,那么就請你先回答一個題面簡單但意義深遠的小問題:在望遠鏡出現之前,你敢說自己肉眼看不見的宇宙深空里啥也沒有嗎?!
也許感到不可思議的是這么大星球被黑洞搞得說沒就沒的表象!換個角度想想,所謂“這么大星球”也只是對人類而言的事情!別說宇宙,僅就與銀河系相比,地球之小也是人類難以想象的!對于距離以光年計的極宏觀星空宇宙以及質量以基本粒子計的極微觀原子世界而言,人類感知并定義的大小和長短、遠近和快慢等涉及時空的基本概念還需重新認識……
通俗來說,被黑洞吃掉的星際物質應該只是在鳳凰涅槃中換個形式閉關修煉罷了!新的合適條件一旦成熟,給宇宙移動補繳了質能欠費,它們還會改頭換面重出天下……舉個同理栗子,工農紅軍、八路軍和新四軍、中野和華野、志愿軍和現在的中國人民解放軍,這都只是不同 歷史 時期人民軍隊因勢利導的不同存在和發展方式,其核心本質與實際作用卻是從未改變的!除去華麗包裝詞和規范化術語,其核心實質和真實狀態確實就是如此!
再來個童話版的比喻:星際物質就像水,被黑洞折騰得從固態冰到液態水又到氣態蒸汽再到倆H和一個O直到全員夸克的“偽陣亡”狀態……逮著合適機會(黑洞碰撞和爆炸等),從激烈期的夸克狀態回歸平和期原子狀態的倆H和一個O就會重獲自由!再逮著合適機會(流竄到慧星或地球),它們又被捏到一起再造成水……當然,對此你也可以理解為宗教版“來世輪回說”、江湖版“出來混遲早要還”、廟堂版的“物質不滅定律”……
只有認知世界的知識體系和實踐工具發生革命性的質變,我們才可能取得突破性的進步!本質而言,微信替代QQ再牛也是小量變而機器替代人力再小也是大質變、折騰地球靠牛頓而鼓搗宇宙就得找愛因斯坦了……也就是說,只有人類定義世界的哲學邏輯、認識世界的理論框架、研究世界的方式方法、 探索 世界的科學工具等確有突破性進展,我們對包括黑洞在內的宇宙,才能有革命性的認知新成果……
量子理論之父、愛因斯坦的老師、諾貝爾物理學獎得主,超級大神馬克斯·普朗克老爺子念叨過:“我對原子研究最后的結論是—世界上根本沒有物質這個東西,物質就是由快速振動的量子組成!”……聽上去花花世界有些不夠高大上嘛!但是,就算整個物質世界真是一個自娛自樂的鏡像,我們人類依然喜歡又照鏡子又自拍……
對于還無法證實或證偽的事物,希望大家能夠保持開放 探索 的態度,百家爭鳴才能逐步趨近真理!在此請各位都能就事論事開展科學探討,如果搞人設互懟就太不上道了……
話說唱獨角戲的肯定成不了獨角獸!星星之火能否燎原就看大家了……
雖然人類已經直接捕捉到黑洞,但我們目前對這種極端天體的了解仍然很有限。因為黑洞被事件視界所覆蓋,阻擋了我們對黑洞的觀測,尤其是讓我們無法觀測到黑洞的內部。
如果黑洞能夠吞噬一切,包括恒星和光,那么,這些物質最終會去往何方呢?
黑洞會產生極端的引力作用,它們會摧毀附近的東西,并將之拉入有去無回的“深淵”。如果有一顆恒星足夠靠近一個黑洞,恒星不會直接掉進黑洞之中。而是由于黑洞對恒星不同部位施加的引力作用相差很大,這就會產生強大的潮汐力,從而把恒星撕成碎片。這些碎片會環繞黑洞旋轉,形成一個吸積盤。
雖然黑洞本身是完全不發光也不反光,但在黑洞引力的作用下,吸積盤中的物質會螺旋靠近黑洞。由于物質之間的劇烈摩擦效應,導致吸積盤中會發出大量的可見光、無線電波、X射線和伽馬射線,所以環繞黑洞的吸積盤是可以被觀測到的,這也是M87星系中心黑洞能夠被看到的原因。
據估計,黑洞吸積盤中的質能轉換效率非常高,最高可達42%,這要遠高于核聚變反應,僅次于正反物質的湮滅反應。因此,如果黑洞吞噬大量物質,將會產生非常明亮的吸積盤。
對于那些質量極高的超大質量黑洞,它們的吸積盤極為明亮,使其遠在上百億光年外還能被觀測到,這就是普遍存在于早期宇宙中的類星體。例如,J2157-3602是一個遠在125億光年之外的類星體,它的亮度超過銀河系整體亮度2萬倍,將近太陽亮度的700萬億倍。
隨著時間的推移,吸積盤中的物質會逐漸螺旋接近黑洞的視界,并且最終穿過視界進入黑洞的內部。黑洞并沒有實體,因為組成它們的物質都被無限壓縮到一個無限小的奇點中。我們目前無法了解黑洞中心的奇點究竟有什么性質,因為目前最好的引力理論——廣義相對論到那里也會完全失效。
從黑洞的表面到中心的奇點,黑洞內部是被極度彎曲的空間,彎曲程度達到光也逃脫不掉的地步。正因如此,黑洞本身“黑到”看不見。
一旦進入黑洞中,無論是物質還是光,它們的最終目的地只有一個,那就是掉入奇點之中。黑洞吞噬越多的物質和能量,它的質量就會相應變高,導致黑洞的視界范圍變得越廣。
具體去哪了不清楚,但應該還在黑洞里面,首先黑洞將恒星粉碎之后,這些粉碎的物質會以粒子流的方式掉入黑洞,這些粒子有一部分會掉入黑洞中心,從而增加黑洞的質量。
但也有一部分粒子會圍繞著黑洞進行旋轉,當這些旋轉的粒子越來越多的時候,就會在黑洞的周圍形成一個吸積盤。
由于吸積盤內部的粒子旋轉速度不同,粒子之間就會產生摩擦效應,這個效應就會導致吸積盤發光和發熱,所以黑洞周圍的吸積盤,往往能發出明亮的光。
另外吸積盤中粒子在不斷旋轉的過程當中,由于速度實在太快,導致這些粒子就攜帶了很大的能量,當這個能量達到一個臨界點的時候,就會從黑洞的兩極噴射出去。
另外熱力學第二定律告訴我們,宇宙中的萬事萬物都有熵,那么黑洞作為宇宙的一部分,肯定也逃脫不了這個規律。
所以黑洞肯定有熵,而有熵就有溫度,有溫度就會蒸發,于是霍金的黑洞蒸發理論便橫空而出,這個理論告訴我們,無論一個黑洞的質量有多么的大, 它總有毀滅的那一天。
最后在微觀的粒子世界當中,粒子是可以憑空出現的,這些粒子往往成對出現(正粒子和反粒子),并且它們會在很短的時間內互相湮滅。
那么假設這對粒子出現在黑洞周圍,可能會導致其中一個粒子掉入黑洞當中,而另外一個粒子自然就無法湮滅了,這個無法湮滅粒子就相當于吸收了黑洞的能量,然后永遠的留在宇宙當中。
所以黑洞就在這個過程當中,質量出現了丟失和虧損,最后就慢慢的消亡了....
眾所周知,黑洞——Black Hole——是宇宙中最神秘的天體,從名字來看,就非常危險。
但是,對于黑洞,還有太多的未知的東西等待我們人類去研究。
01 黑洞的經典形象
眾所周知,黑洞——Black Hole——是宇宙中最神秘的天體。
黑洞是一個超強引力源,強到可以扭曲時空,這使得連宇宙中跑的最快的光都會被它拉住,而逃不出它的“魔掌”。
它就像自己的名字一樣,是個黑暗的洞穴——這個洞穴是在成形于時間和空間之上的。這個洞穴,在不斷地吸積著周圍的物質,從而使自身的質量增加。
這個洞穴,是還是光子的“牢籠”,它“貪得無厭”,永不停息地吞噬著周圍的一切!
這就是黑洞的 經典圖像 。
02 霍金發現黑洞蒸發現象
在1974年,史蒂芬·霍金的發現,改變了黑洞的經典圖像:
霍金發現,黑洞已 不是完全“黑” 的,也 不單純是個“洞” ,它既可以通過吸積物質使質量增加,也可以向外發射物質,從而使質量減小——這被稱為 黑洞蒸發現象 。
所以,黑洞并不是只吃不拉的 饕餮!
在黑洞的視界墻處,粒子在不確定原理的作用下,雖然沒有跳出黑洞的視界墻,但是從一個隧道不斷逃出,從而發射出來——黑洞向外發出粒子。
03 黑洞的壽命
霍金的計算表明,黑洞的蒸發輻射具有 黑體 的所有特征,對史瓦西黑洞來說,溫度與質量成反比。(注意,黑體輻射強度隨溫度上升而增強)
越小的黑洞蒸發越快,消失的越快,壽命就越短;
越大的黑洞蒸發越慢,生命也就越長。
小的黑洞,壽命可以只有幾秒鐘;大的黑洞,壽命可能有幾百億年——比宇宙存在的時間還要長!
但是,黑洞不會永恒的增長,它所吞噬的物質,以蒸發的方式釋放出來。
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