宇宙揭秘:鸡蛋打碎后四处飞溅不能复原,看似简单:到底为什么?
路威玻尔兹曼是19世纪奥地利著名的物理学家,为了纪念这位伟大的物理学家所做的贡献,在玻尔兹曼去世后后人特地为他建立一个墓碑,墓碑顶部刻着一道精确的方程式“S=K LOG W”,这是一个极具影响力概念的数学公式,叫做熵。
科学家莱恩哈德是第一位真正发现黑洞存在的人。不外除此之外,他的团队还发现了一个在其生命周期中已吞噬数百万颗恒星的物体,天文学家将它称为超大质量黑洞。 现在莱恩哈德克团队有一个新目标,就是提高影像的清晰度,并捕捉黑洞吞噬物体时的画面,拍摄黑洞祛除太靠近它的物体让物质消逝的情景。那里是一个重力极强的诡异天下,一切都会被扭曲,再也没有直线。时间也被扭曲,以是偶然当气体进入谁人银河系中央的黑洞,就会发生一些雷暴,可以从外面看到那些闪电。
然则要研究这个黑洞能够使若何吞噬物质,以及它极强的重力是若何扭曲空间与时间,都需要行使功效比现在壮大许多的望远镜才有可能。他们的设计是,连系智利的四个八公尺口径望远镜射出的光束,好让它们施展等同于一个100公尺口径望远镜的效果。等这个伟大的望远镜最先运作时,他们就能清晰看到比现在所能看到还小五倍的器械,他们希望能考察到物质若何进入到黑洞的嘴里。 天文学家现在以为险些每个星系,在它的焦点都有一个超大质量黑洞。科幻小说将黑洞视为宇宙的时光机,或通往平行宇宙的入口。然则真实天下的科学家发现,真相比科幻小说还新鲜。靠近黑洞,你将进入的天下是异常大与异常小的器械都无法区别,而真实与幻觉则是完全一样。 天文学家一直在研究数十个遥远星系的中央,实验找到黑洞的踪迹,希望能多领会一些这种让人费解的物体。结果在所有或快要所有的星系中,只要我们去考察,就会发现在它们的中央都有一个超大质量黑洞,所谓的超大质量黑洞,是指质量比太阳多100万到10亿倍的黑洞。气体飘到黑洞上空时,就能看到超大质量黑洞,在气体即将被吸进去之前,它会被加热,并发出许多能量,以是会变得很亮。 但在研究这些伟大黑洞周围的发光气体时,天文学家发现一个完全出乎意料的征象。宇宙中有一场舞会在进行着,它的规模大得险些让人难以想像。你会看到有两处最亮的点,而不是一处,原本预期的是在一个星系当中只有一处来自一个黑洞的最亮点,但我们看到两处速率差别的最亮点。 天文学家最先思索两个星系相撞时会若何,若是两个星系的中央都各有一个黑洞,那些质量重大的物体会怎样呢?它们不会正面撞上,而是最先旋转,就像舞蹈。而侦测这些舞蹈中黑洞的方式,就是考察它们发出的光,当黑洞靠近我们时,
宇宙探秘:整个宇宙会不会都变成黑洞?
黑洞是一种不可思议的天体,能够在“体重”不断增加的同时让体积几乎保持恒定。经过不懈研究,物理学家可能发现了其中的玄机。他们认为黑洞内部之所以不断生长是因为复杂性稳步提升。这一观点尚未得到证实,但引发了对黑洞内部引力量子特性的新思考。
可以侦测到波长较短的光群集在一起,以是看起来对照蓝。而对那些离我们越来越远的黑洞,可以看到对照红,波长较长的光。以是黑洞在舞蹈时就会有这种红光与蓝光的特征。 天文学家在扫描宇宙时,发现相同的特殊舞会不断地泛起,在纵多的星系中,黑洞都成双成对,并在漆黑的宇宙中相伴共舞。天文学家认出了90个岁数是现在宇宙岁数一半的星系,其中有32个,也就是约莫三分之一都有黑洞,那些黑洞都显示出这种蓝光与红光的特征。以是让人惊讶的是有云云高比例的黑洞并不是静止在星系的中央,而是与另一个黑洞在舞蹈。 科学家以为,发现黑洞舞蹈的征象开启了研究黑洞内部的全新方式,由于它们的舞蹈可能不仅考察获得,还可能听获得。科学家爱因斯坦将空间与时间视为有弹性的物质,可以被重力扭曲,黑洞只是这种物质里一口很深的井而已。两个黑洞相互靠近时,这两口绕轨道运行的井会搅动时空,并传送出能传送到宇宙各处的涟漪,会以光速前进传送到宇宙各处。 已往几年来,天文学家一直在想法展望黑洞在绕着相互旋转时所发出的声音,这当中的盘算可是困难重重。制作两个伟大的物体在时空之海中所发生的风暴模子,需要庞大的数学盘算,以及长年数月的超级运算。当小黑洞在围绕较大黑洞时的轨道运行时,它真的会发出击鼓的声音,而鼓就是时空自己,一最先的频率较高,速率也较快,直到它掉进大黑洞,进入它的咽喉,然后两个黑洞会一起发出声音,到最后形成一个黑洞,接着频率也会提高。
由于黑洞将空间与时间搅动得很厉害,一个黑洞围绕另一个黑洞时的轨道,看起来一点都不像地球围绕太阳时的轨道。它的轨道会进来围绕黑洞,接着会绕一整个圆形的回圈之后才再绕出去,因此轨道不是椭圆形,而是宛如三叶草的形状。
这种三叶草般的轨道一直泛起在模拟过程中,天文学家也被吓了一跳,由于宇宙中最重的两个物体相互围绕时的路径图,跟两个最轻物体相互围绕时的路径图异常相似,那就是原子内部的质子和电子。可以用大黑洞来代表一个典型的原子,代表一个原子核,小黑洞则代表一个电子,它们在一起时,就会形成一个真正的原子。
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