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黑洞是怎么形成的呢

答案:4  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-05-18 00:19
  • 提问者网友:不要迷恋哥
  • 2021-05-17 09:19
黑洞是怎么形成的呢
最佳答案
  • 五星知识达人网友:逃夭
  • 2021-05-17 09:51
简单讲它是由相当大的天体,在核能耗尽死亡的发生引力踏缩后形成的,根据科普适重力定理,黑洞的第一宇宙速度过快,光都逃不出来,所以叫黑洞。
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  • 1楼网友:山有枢
  • 2021-05-17 11:48
恒星的死亡后,由于其内部无法再通过聚变反应产生用于平衡其自身重力的能量,这时就需要一个其它的压力来支撑它自己巨大的质量,小质量的恒星,死亡后变成白矮星,这样的星体通过电子简并压来保持它的状态,但是,白矮星的质量有一个上限“钱得拉塞卡极限”,一但白矮的质量超过这个极限,他巨大的质量带来的引力将突破电子简并压将电子压入原子核变成中子星,中子星则是由路子简并压来保持它的状态的,但中子星也有一个质量上限“奥本海默极限”,如果中子星的质量超过这个极限,那么它将在巨大的重力下继续收缩,一但它的半径小于“史瓦西半径”,那么任何想要从其表面逃离的物质都要达到比光还快的速度才行,一个黑洞变形成了,有人说黑洞就是奇点(理论上当恒星的质量大到没有任何力量能抵抗它的引力时,所有物质都会奔向的那一个点)。我不这么认为,因为在质量超过奥本海默极限后,可能还有其它的未知力量可以平衡其重力,比如理论的夸克星,但无论怎样,无论它收缩到什么程度,只要能把光托住不动甚至把光吸过去,那么就可以被称为黑洞!
  • 2楼网友:纵马山川剑自提
  • 2021-05-17 10:33
上面的太复杂,简单的说就密度很大的天体,吸引力很大,光也逃不过,你就看不到他,你接近她就会被吸进去~~~
  • 3楼网友:爱难随人意
  • 2021-05-17 10:11
所谓“黑洞”,就是这样一种天体:它的引力场是如此之强,连光也不能逃脱出来。 根据广义相对论,引力场将使时空弯曲。当恒星的体积很大时,它的引力场对时空几乎没什么影响,从恒星表面上某一点发的光可以朝任何方向沿直线射出。而恒星的半径越小,它对周围的时空弯曲作用就越大,朝某些角度发出的光就将沿弯曲空间返回恒星表面。 等恒星的半径小到一特定值(天文学上叫“史瓦西半径”)时,就连垂直表面发射的光都被捕获了。到这时,恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。实际上黑洞真正是“隐形”的,等一会儿我们会讲到。 那么,黑洞是怎样形成的呢?其实,跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由恒星演化而来的。 我们曾经比较详细地介绍了白矮星和中子星形成的过程。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,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡。 质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子星。而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量。如果超过了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩。 这次,根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积趋于零、密度趋向无限大的“点”。而当它的半径一旦收缩到一定程度(史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。 与别的天体相比,黑洞是显得太特殊了。例如,黑洞有“隐身术”,人们无法直接观察到它,连科学家都只能对它内部结构提出各种猜想。那么,黑洞是怎么把自己隐藏起来的呢?答案就是——弯曲的空间。我们都知道,光是沿直线传播的。这是一个最基本的常识。可是根据广义相对论,空间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距离传播,但走的已经不是直线,而是曲线。形象地讲,好像光本来是要走直线的,只不过强大的引力把它拉得偏离了原来的方向。 在地球上,由于引力场作用很小,这种弯曲是微乎其微的。而在黑洞周围,空间的这种变形非常大。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。所以,我们可以毫不费力地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!
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