为什么连光都无法逃逸黑洞?
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黑洞(英语:black hole)是时空展现出引力的加速度极端强大,以至于没有粒子,甚至电磁辐射,像是光都无法逃逸的区域。
具体点,黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种密度极大体积极小的天体。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。黑洞的引力很大,连光都无法逃脱。其实黑洞并不“黑”,只是无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。
密度极大,体积极小,引力极大以至于光都无法逃离,就是黑洞的特点。
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光为什么不能从黑洞中逃脱?
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黑洞(英语:black hole)是时空展现出极端强的引力,以至于没有粒子,甚至电磁辐射,像是光能逃逸的区域。
广义相对论预测,足够紧密的质量可以扭曲时空,形成黑洞;不可能从该区域逃离的边界称为事件视界(英语:event horizon)。
虽然,事件视界对穿越它的物体的命运和情况有巨大影响,但对该地区的观测似乎未能探测到任何特征。
在许多方面,黑洞就像一个理想的黑体,它不反光。
此外,弯曲时空中的量子场论预测,事件视界发出的霍金辐射,如同黑体的光谱一样,可以用来测量与质量反比的温度。
在恒星质量的黑洞,这种温度高达数十亿K,因此基本上无法观测。
最早在18世纪,约翰·米歇尔和皮耶-西蒙·拉普拉斯就考虑过引力场强大到光线都无法逃逸的物体。
1916年,卡尔·史瓦西发现了广义相对论第一个精确解(也就是史瓦西黑洞),然而大卫·芬克尔斯坦(英语:David Finkelstein)在1958年才首次发表它做为一个无法逃脱空间区域的解释。
长期以来,黑洞一直被认为仅仅来自数学上的好奇。
在20世纪60年代,理论工作显示这是广义相对论的一般预测。约瑟琳·贝尔·伯奈尔在1967年发现中子星,激发了人们引力坍缩形成的致密天体可能是天体物理中的实体的兴趣。
广义相对论预测,足够紧密的质量可以扭曲时空,形成黑洞;不可能从该区域逃离的边界称为事件视界(英语:event horizon)。
虽然,事件视界对穿越它的物体的命运和情况有巨大影响,但对该地区的观测似乎未能探测到任何特征。
在许多方面,黑洞就像一个理想的黑体,它不反光。
此外,弯曲时空中的量子场论预测,事件视界发出的霍金辐射,如同黑体的光谱一样,可以用来测量与质量反比的温度。
在恒星质量的黑洞,这种温度高达数十亿K,因此基本上无法观测。
最早在18世纪,约翰·米歇尔和皮耶-西蒙·拉普拉斯就考虑过引力场强大到光线都无法逃逸的物体。
1916年,卡尔·史瓦西发现了广义相对论第一个精确解(也就是史瓦西黑洞),然而大卫·芬克尔斯坦(英语:David Finkelstein)在1958年才首次发表它做为一个无法逃脱空间区域的解释。
长期以来,黑洞一直被认为仅仅来自数学上的好奇。
在20世纪60年代,理论工作显示这是广义相对论的一般预测。约瑟琳·贝尔·伯奈尔在1967年发现中子星,激发了人们引力坍缩形成的致密天体可能是天体物理中的实体的兴趣。
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