宇宙生命之谜,黑洞吞噬一切靠近的物体,那么它吞噬的物体是否有上限?

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宇宙解密:两种方法远超光速,让人类真正实现星际旅行!

现代的物理定律不准我们用理想的速度穿越太空,也就是说我们不能超越光速飞行,但或许还有个漏洞能让我们穿越空间,以更快的速度抵达遥远的行星。爱因斯坦告诉我们空间扩张的速度可以超过光速,时空并不是虚无的,它是有实体的,是一种丝状结构

  黑洞听起来异常复杂,有林林总总新鲜的事情发生,好比,强烈的引力、空间结构的扭曲、时间自己的扭曲。而且,黑洞没有通常意义上的外面,在它周围的空间中只有一个区域或界限,但我们仍然无法直接看到。这个界限被科学家们称为事宜视界,任何逾越事宜视界的器械都注定要被压碎,由于它越来越深入到黑洞的引力井中。当一颗恒星耗尽核燃料发生溃逃,若其焦点或中央区域的质量大于三个太阳,在被称为黑洞的空间中,则没有已知的核力可以防止焦点形成深的重力扭曲。那么,吞噬物质的黑洞到底是什么,它的增进是否会受到限制?
  黑洞的类型是否只有一种   通常,只要将足够的物质挤压到足够小的空间中,就会发生黑洞。有强有力的证据证实黑洞并不只有一种类型,除了常见的恒星黑洞以外,另有中质量黑洞和超大质量黑洞,它们之间最大的区别就在于质量的悬殊。恒星黑洞和中质量黑洞都是大质量恒星演化的自然效果,但超大质量黑洞的起源则仍是一个谜,它们只存在于星系中央。现在尚不清晰它们是形成于形成星系的气体云的初始坍塌、来自恒星质量黑洞的逐渐增进、来自中央位置的黑洞群的合并,照样由于其他机制而形成。   关于恒星黑洞的质量,由于它绕着看不见的伴星运行,我们可以通过考察恒星的轨道加速率来推断。同样的原理,通过使用围绕中央黑洞旋转的气体云的轨道加速率,便可以确定超大质量黑洞的质量。当轨道加速不能用于确定黑洞的质量时,天文学家还可以通过丈量落入黑洞物质所发生的X射线光度,以对其质量设置下限,由于流出的X射线压力必须小于流入物质黑洞重力的拉力。好比,估算在距离M82星系中央约600光年的麋集星团中所发现的黑洞质量,科学家们发现该黑洞的质量必须大于500倍太阳质量,这比已知的恒星黑洞大得多,但又比超大质量黑洞小得多,以是它被称为中质量黑洞。
宇宙生命之谜,黑洞吞噬一切靠近的物体,那么它吞噬的物体是否有上限?   而具有数百万颗恒星质量的超大质量黑洞,则被以为位于大多数大型星系的中央。通过光学和无线电观察观察解释,恒星或气体云的速率急剧上升,环绕着星系中央,高轨道速率意味着伟大的器械正在形成一个壮大的引力场,正在加速恒星。通过X射线观察解释,可能是由于物质进入黑洞,在许多星系的中央发生了大量的能量。若何在银河系的中央形成超大质量黑洞?其中一个想法是,在数百万年的历程中,一个单独的星形黑洞形成并吞噬了大量物质,以发生超大质量黑洞。而另一种可能性则是形成了一簇星形黑洞,并最终合并成一个超大质量黑洞,或者,单个大型气体云坍塌形成了超大质量黑洞。
  黑洞是否可以无限制的增进   只要物体的轨道巨细远远大于黑洞事宜视界的直径,它们便可以在没有任何严重后果的情形下绕轨道运行。关于这个平安绕行轨道值,对于恒星黑洞而言大约为30公里,而对于一个超大质量黑洞而言则为数百万公里。因此,若是任何物体距离太近,它的轨道将变得不再稳固,并终将落入黑洞。当物质落入其中,黑洞便会最先生长,捕捉的质量增添了黑洞的质量。对于恒星质量黑洞而言,每当捕捉一个太阳质量的物体,其事宜视界的半径就会增添约3千米。从理论上讲,黑洞可以无限制地增进,然而,在宇宙中的黑洞没有无限的食物供应,由于早晚他们会在引力范围内消耗所有物质!
宇宙生命之谜,黑洞吞噬一切靠近的物体,那么它吞噬的物体是否有上限?   并不是黑洞周围的所有物质,都注定要落入黑洞,有时气体会以很快的速率从磁盘吹走的热风中逸出的物质。更为引人注目的是X射线和无线电观察显示,远离一些超大质量黑洞四周的高能喷射器,可以在近光束中以近乎光速举行移动,而且这个历程可以行进数十万光年。然而,纵然物质能够以光速移动,

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一旦它跨越事宜视界,它就无法逃走,因此也无法从黑洞中回到原处。这是由于黑洞内部的引力场异常强,以至于空间自身弯曲,任何落入黑洞的器械都只能朝着一个偏向行进,即朝向中央的奇点,这是一个无限密度点。虽然霍金解释量子理论表示黑洞应发射辐射,但预计这种辐射异常微弱、且不能检测,而且,除了质量小于彗星的设想黑洞外,现在尚未被考察到。
  黑洞可通过哪两个属性简朴归结   当谈到若何形貌黑洞时,科学家们将它只归结为两个内容,即黑洞的质量和旋转。仅是这两个部门便能形貌所有黑洞物体。以是,看上去它是云云的简朴,然而,事实上要获得黑洞的这两个属性,却是异常艰难。相对而言,获得黑洞的质量是相对更最容易的部门,我们可以通过研究那些像太阳这样的通俗恒星绕行的小黑洞,然后使用光学望远镜丈量这颗类太阳恒星的速率,以及完全绕黑洞运行所需的时间,从而得出黑洞的质量,这也是天文科学家们多年来丈量通俗二元系统,以及行星系统中恒星质量的方式。然而,想要丈量黑洞的旋转真的很难,黑洞的重力剥离了那颗恒星的气体,气体朝着黑洞落下,形成一个“旋转盘”状的轨道物质。而且,由于异常靠近黑洞,这种气体会在伟大的重力作用下被加热到数百万度,并在X射线中发出明亮的光泽。
宇宙生命之谜,黑洞吞噬一切靠近的物体,那么它吞噬的物体是否有上限?   最终,一旦这些热气体落入距离黑洞死点25公里的事宜视界,便注定会永远消逝。然则,当远离这个恐怖的事宜视界,到达了一个点,那里的重力变得云云伟大,以至于超热气体不能再将自己保持在黑洞周围的稳固轨道上。此时,磁盘突然竣事,轨道中的气体也随之突然向内倾斜,在不到千分之一秒的时间内到达事宜视界,这会在磁盘中央留下一个大的暗孔,并向下延伸到事宜视界。而这个暗洞的半径仅,便取决于黑洞的质量和旋转速率。对于一个根本不旋转,而且到达16个太阳质量的黑洞而言,如M33 X-7,这个暗区域的半径是75公里,是事宜视界半径的3倍。简而言之,黑洞旋转越快,该半径越小,对于相对论允许的最大旋转的黑洞,半径就即是事宜视界的半径。   首先,我们看不到黑洞内部,由于任何越过边缘的器械都市永远消逝,以是它的名字来自于此。但通常情形下,在黑洞的四周,只有小部门质料落入其中,而大部门质料只是永远地旋转。由于靠近黑洞的器械变得过热,我们可以看到与钱德拉的X射线,在黑洞周围的物质,永远不会到达黑洞自己,除非它失去足够的角动量。而这种情形的一种方式是通过流出,没错!黑洞不仅会吸入质料,还会将其吹掉。险些所有正在蕴蓄物质的黑洞也在驱逐它,固然,这种情形发生在当物质仍然在黑洞自己之外时,众所周知,一旦它在洞的半径范围内,那就什么都不能能逃走。
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