同学们提问关于“真空衰变_...可能产生真空衰变瞬间膨胀,摧毁地球,或者形成一种...[语文]”的问题,52IJ师说平台通过网络上精心整理了以下关于“真空衰变_...可能产生真空衰变瞬间膨胀,摧毁地球,或者形成一种...[语文]”的一些有用参考答案。请注意:文中所谈及的内容不代表本站的真正观点,也请不要相信各种联系方式。下面是本网所整理的“真空衰变_...可能产生真空衰变瞬间膨胀,摧毁地球,或者形成一种...[语文]”的相关信息:
...可能产生真空衰变瞬间膨胀,摧毁地球,或者形成一种...
科目:语文 关键词:真空衰变“黑洞”是一种天体:它的引力场强大得就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,下面将会叙述.
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!
“黑洞”无疑是本世纪最具有挑战性、也最让人激动的天文学说之一.许多
科学家正在为揭开它的神秘面纱而辛勤工作着,新的理论也不断地提出.不过,
这些当代天体物理学的最新成果不是在这里三言两语能说清楚的
其他类似问题
问题1:黑洞的奇点是具有很大能量的吗?那能量是怎么产生的?(我知道奇点是大挤压产生的)黑洞周围能够释放出具有负能量的粒子,正负能量的的粒子相遇湮灭后,比如正负电子相遇湮灭后会释放光[物理科目]
你要明确一点,什么是负能量.负能量是反物质的能量,即电荷相反的物质,比如正电子,我们平常所说的电子是带负电的,那它的反物质就是带正电的,就是正电子,那它的能量就是负能量.所以当电子和正电子相遇时,电荷被中和,即湮灭,放出光子.所以就说成正能量和负能量湮灭会放出光子.它们的相遇不能理解为数学上的正数和负数相加等于零.
问题2:黑洞有尽头吗?
到目前为止,人类还没有发现黑洞的尽头.
问题3:黑洞怎么形成的[物理科目]
楼主您好
要想知道黑洞就要知道恒星的一生.恒星的一生是这样的:首先,在一片巨大的星云中,一些气体由于万有引力的作用开始聚集在一起,这些气体越聚越大,最后这些气体内部的压力与温度如此之热,以至于开始进行核聚变反应,放出大量的能量,这时恒心内部核聚变能量不断向外扩张,万有引力又使得恒心要继续收缩,当核聚变的能量向外扩张的力与万有引力的向内收缩的力达到平衡时,恒星就进入了稳定期,太阳就处在这个期内.然后,过了几十亿年后,恒星的热核燃料逐渐用光,这时地万有引力就战胜了核聚变的扩张力,使得恒星继续收缩,进而使内部的温度与压力再次升高,当升高到一定值后,使得氢元素在核聚变后的产生物(主要是氦元素,碳元素,氧元素)也开始进行核聚变,这时放出的能量要比氢元素核聚变放出的能量大得多,使得核聚变的扩张力一下子大于万有引力,这时恒星便会一下子膨胀上百万倍,变成一颗红巨星.最后,又过了十几亿年,氦元素,碳元素,氧元素也没了,恒星就在万有引力的作用下开始收缩,如果这时该恒星的质量为太阳质量的3倍的话,该恒星就会在引力的作用下无限向内坍缩,形成一个体积无限小,密度质量无限大的奇点,奇点的时空曲率无限大,使得光也不能跑出该奇点,这就使得该奇点无法被我们看到,这一就形成了黑洞.
以上内容纯属手打,很累,望楼主采纳,祝主楼学习愉快,谢谢
问题4:宇宙中的黑洞是怎样形成的?[物理科目]
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,发生裂变、聚变.由于恒星质量很大,裂变与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.由于裂变与聚变,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,氦原子也参与裂变与聚变,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不能参与裂变或聚变,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.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20倍以上的恒星演化而来的.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.物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很小、密度趋向很大.而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),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.
问题5:黑洞是怎样形成的?[物理科目]
恒星的一生经历了星云、星胚、主序星、红巨星等演化过程,最后红巨星变成“铁心”的天体.如果一个恒星铁核的质量小于1.44个太阳,他最终变为白矮星,如果恒星铁核在1.44-2个太阳质量之间,它最后变成中子星,如果恒星铁和质量在2个太阳以上,最后形成黑洞.大质量的天体坍塌到某一临界体积时,会形成一个封闭的边界,强大的引力使外界的的物质和辐射只能进入,不能逸出,消失在黑暗里,这便是所谓的黑洞.有人认为,黑洞可能既没时间,也没有空间,存在时间隧道,是进行星际飞行的走廊.
- 评论列表(网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
-
