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? 黑洞(Black?hole)是现代广义相对论中 ,宇宙空间内存在的一种超高质量天体,由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名为黑洞。黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后 ,发生引力坍缩产生的。黑洞的质量极其巨大,而体积却十分微小,它产生的引力场极为强劲,以致于任何物质和辐射在进入到黑洞的一个事件视界(临界点)内 ,便再无力逃脱,就连传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出 。
产生过程
黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高 、热量无限高、体积无限小的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;某一个恒星在准备灭亡 ,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止 ,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间 。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去 ,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高质量而产生的力量,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。黑洞开始吞噬恒星的外壳 ,但黑洞并不能吞噬如此多的物质,黑洞会释放一部分物质,射出两道纯能量——γ射线……
也可以简单理解:通常恒星的最初只含氢元素,恒星内部的氢原子时刻相互碰撞 ,发生聚变。
黑洞? 黑洞
由于恒星质量很大,聚变产生的能量与恒星万有引力抗衡,以维持恒星结构的稳定 。由于聚变 ,氢原子内部结构最终发生改变,破裂并组成新的元素——氦元素,接着 ,氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂元素。如此类推 ,按照元素周期表的顺序,会依次有铍元素、硼元素 、碳元素、氮元素等生成,直至铁元素生成 ,该恒星便会坍塌。这是由于铁元素相当稳定,参与聚变时不释放能量,而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够的能量与质量巨大的恒星的万有引力抗衡 ,从而引发恒星坍塌,最终形成黑洞 。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞 ,任何物质一旦掉进去,就再不能逃出。跟白矮星和中子星一样,黑洞可能也是由质量大于太阳质量好几倍以上的恒星演化而来的。
黑洞? 黑洞
当一颗恒星衰老时 ,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了 。这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下 ,核心开始坍缩,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径) ,质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞 ”就诞生了 。
表现形式引力强大的黑洞。? 引力强大的黑洞。
恒星的时空扭曲改变了光线的路径,使之和原先没有恒星情况下的路径不一样 。光在恒星表面附近稍微向内偏折,在日食时观察远处恒星发出的光线,可以看到这种偏折现象。当该恒星向内坍塌时 ,其质量导致的时空扭曲变得很强,光线向内偏折得也更强,从而使得光线从恒星逃逸变得更为困难。对于在远处的观察者而言 ,光线变得更黯淡更红。最后,当这恒星收缩到某一临界半径(史瓦西半径)时,其质量导致时空扭曲变得如此之强 ,使得光向内偏折得也如此之强,以至于光线再也逃逸不出去? 。这样,如果光都逃逸不出来 ,其他东西更不可能逃逸,都会被拉回去。也就是说,存在一个事件的集合或时空区域 ,光或任何东西都不可能从该区域逃逸而到达远处的观察者,这样的区域称作黑洞。将其边界称作事件视界,它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的轨迹相重合 。
与别的天体相比,黑洞十分特殊。人们无法直接观察到它 ,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想。而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空 。根据广义相对论,时空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最短光程传播 ,但相对而言它已弯曲。在经过大密度的天体时,时空会弯曲,光也就偏离了原来的方向 。
在地球上 ,由于引力场作用很小,时空的扭曲是微乎其微的。而在黑洞周围,时空的这种变形非常大。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 。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 ”,这是宇宙中的“引力透镜”效应。
这张红外波段图像拍摄的是我们所居住银河系的中心部位,所有银河系的恒星都围绕银心部位可能存在的一个超大质量黑洞公转 。?据美国太空网报道 ,一项新的研究显示,宇宙中最大质量的黑洞开始快速成长的时期可能比科学家原先的估计更早,并且现在仍在加速成长。
一个来自以色列特拉维夫大学的天文学家小组发现 ,宇宙中最大质量黑洞的首次快速成长期出现在宇宙年龄约为12亿年时,而非之前认为的20~40亿年。天文学家们估计宇宙目前的年龄约为136亿年 。
同时,这项研究还发现宇宙中最古老、质量最大的黑洞同样具有非常快速的成长。有关这一发现的详细情况将发表在最新一期的《天体物理学报》。
演化过程吸积
黑洞通常是因为它们聚拢周围的气体产生辐射而被发现的 ,这一过程被称为吸积 。高温气体辐射热能的效率会严重影响吸积流的几何与动力学特性。目前观测到了辐射效率较高的薄盘以及辐射效率较低的厚盘。当吸积气体接近中央黑洞时,它们产生的辐射对黑洞的自转以及视界的存在极为敏感 。对吸积黑洞光度和光谱的分析为旋转黑洞和视界的存在提供了强有力的证据。数值模拟也显示吸积黑洞经常出现相对论喷流也部分是由黑洞的自转所驱动的。
黑洞拉伸,撕裂并吞噬恒星? 黑洞拉伸 ,撕裂并吞噬恒星
通常天体物理学家会用“吸积”这个词来描述物质向中央引力体或者是中央延展物质系统的流动 。吸积是天体物理中最普遍的过程之一,而且也正是因为吸积才形成了我们周围许多常见的结构。在宇宙早期,当气体朝由暗物质造成的引力势阱中心流动时形成了星系。即使到了今天,恒星依然是由气体云在其自身引力作用下坍缩碎裂 ,进而通过吸积周围气体而形成的。行星(包括地球)也是在新形成的恒星周围通过气体和岩石的聚集而形成的 。当中央天体是一个黑洞时,吸积就会展现出它最为壮观的一面。黑洞除了吸积物质之外,还通过霍金蒸发过程向外辐射粒子。
蒸发
由于黑洞的密度极大 ,根据公式我们可以知道密度=质量/体积,为了让黑洞密度无限大,那就说明黑洞的体积要无限小 ,然后质量要无限大,这样才能成为黑洞 。黑洞是由一些恒星“灭亡”后所形成的死星,它的质量极大 ,体积极小。但黑洞也有灭亡的那天,按照霍金的理论,在量子物理中 ,有一种名为“隧道效应 ”的现象,即一个粒子的场强分布虽然尽可能让能量低的地方较强,但即使在能量相当高的地方,场强仍会有分布 ,黑洞喷射物不断变亮? 黑洞喷射物不断变亮[5]
对于黑洞的边界来说,这就是一堵能量相当高的势垒,但是粒子仍有可能出去。
霍金还证明 ,每个黑洞都有一定的温度,而且温度的高低与黑洞的质量成反比例 。也就是说,大黑洞温度低 ,蒸发也微弱;小黑洞的温度高蒸发也强烈,类似剧烈的爆发。一个太阳大的黑洞,大约要1后面66个0年才能蒸发殆尽;一颗小行星大小的黑洞会在10小数点后面21个0加1秒内蒸发得干干净净[1][6]
毁灭
黑洞会发出耀眼的光芒 ,体积会缩小,甚至会爆炸。当英国物理学家史迪芬·霍金于1974年做此预言时,整个科学界为之震动 。
霍金的理论是受灵感支配的思维的飞跃 ,他结合了广义相对论和量子理论,他发现黑洞周围的引力场释放出能量,同时消耗黑洞的能量和质量。
假设一对粒子会在任何时刻、任何地点被创生,被创生的粒子就是正粒子与反粒子 ,而如果这一创生过程发生在黑洞附近的话就会有两种情况发生:两粒子湮灭、一个粒子被吸入黑洞。“一个粒子被吸入黑洞”这一情况:在黑洞附近创生的一对粒子其中一个反粒子会被吸入黑洞,而正粒子会逃逸,由于能量不能凭空创生 ,我们设反粒子携带负能量,正粒子携带正能量,而反粒子的所有运动过程可以视为是一个正粒子的为之相反的运动过程 ,如一个反粒子被吸入黑洞可视为一个正粒子从黑洞逃逸 。这一情况就是一个携带着从黑洞里来的正能量的粒子逃逸了,即黑洞的总能量少了,而爱因斯坦的公式E=mc^2表明 ,能量的损失会导致质量的损失。
当黑洞的质量越来越小时,它的温度会越来越高。这样,当黑洞损失质量时 ,它的温度和发射率增加,因而它的质量损失得更快。这种“霍金辐射”对大多数黑洞来说可以忽略不计,因为大黑洞辐射的比较慢,而小黑洞则以极高的速度辐射能量 ,直到黑洞的爆炸 。
黑洞的形成是恒星在灭亡的时候,由于自身重力开始收缩 、爆炸,发生聚变 ,同时压缩了内部
的空间和时间。由于高质量而产生的引力,恒星核心就会开始吸入靠近它的任何物体,而光也无
法向外射出 ,黑洞因此诞生。
当一颗恒星即将灭亡的时候,其核心内部就会在自身重力的作用下开始收缩、塌陷和爆炸 。所
有物质都开始向中心收缩聚拢,同时也压缩了内部的空间和时间。?
聚拢的物质在吸引挤压之下被碾成粉末 ,变成一个密度很大的物质。当物质堆积到一定程度的时候就会造成时空扭曲,从而使得光无法向外射出,黑洞就此产生 。
扩展资料;
2014年初 ,霍金曾通过论文指出在经典理论中黑洞是不存在的,他承认自己最初有关视界的认识是有缺陷的,并提出了新的“灰洞 ”理论。该理论认为,物质和能量在被黑洞困住一段时间以后 ,又会被重新释放到宇宙中。
同年,美国北卡罗来纳大学教堂山分校理论物理学教授劳拉·梅尔西尼—霍顿提出,垂死的恒星在发生最后一次膨胀后 ,就会爆炸,然后消亡,奇点永远不会形成 ,黑洞视界也不会出现 。根本就不会存在像黑洞这样的东西。
2016年1月,霍金同物理学家马尔科姆·佩里、安德鲁·施特罗明格提出了新理论:让信息“逃逸”的黑洞裂口由“柔软的带电毛发”组成,它们是位于视界线上的光子和引力子组成的粒子 ,这些能量极低甚至为零的粒子能捕获并存储落入黑洞的粒子的信息。
百度百科-黑洞
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