超越光速的质量趋于无限大。那黑洞的质量也是无限大。为什么黑洞没有穿越时空?
超越光速的质量无限大。黑洞的质量也无限大。连光都无法逃脱。那就肯定黑洞比光快了。那为啥黑洞没有穿越时空。让时空倒流或静止?...
超越光速的质量无限大。黑洞的质量也无限大。连光都无法逃脱。那就肯定黑洞比光快了。那为啥黑洞没有穿越时空。让时空倒流或静止?
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你的理解有问题,按照广义相对论,不是超越光速的质量无限大,而是当一个物体运动速度达到光速时,它的质量会变成无限大。
黑洞无法使光线逃脱,不是因为它的运动速度大,而是它的引力大到光也无法脱离它的视界。
黑洞当然也是运动着的,但恒星大小或星系大小的黑洞,它们的运动速度与正常恒星或星系的运动速度是一样的,并不特别快。
从黑洞的本质来说,黑洞是大质量恒星演化至终极时的残骸。大质量恒星(质量大于7倍太阳质量)在核聚变反应已到终结时,形成“洋葱头”结构,就是从恒星的外层向内层分别由不同的核聚变产物所占据,依次是氢、氦、碳、氧、氖,再向内是26号元素铁之前的各种元素。恒星的核聚变反应到铁就终止了,铁的核能是所有已发现元素中最低的,不能再用提高温度的方法使铁发生聚变反应。此时整个恒星的核聚变反应停止,向外发射的、用于抵抗恒星向内收缩的辐射压就下降了,于是因引力作用而向内的收缩重新开始,恒星变得极不稳定。当恒星外围物质以近乎自由落体的速度到达铁核时,撞上了一堵无比坚硬的墙(就是铁核),撞击和收缩造成铁核表面温度急剧升高,使恒星发生无比剧烈的内爆,将铁核外的物质以近光速的速度炸开(这个过程叫铁芯灾变),这就是超新星爆发。在外围物质向周围空间飞散的同时,铁核向内再次收缩。密度迅速升高,铁原子被巨大的压力压碎,电子被压入原子核。当铁核部分被压缩后达到史瓦西半径时(r=2GM/C^2,式中:r为史瓦西半径,G为引力常数,M为恒星剩余质量,C为光速),其密度会比原子核的密度还要高,其引力就会强大到连光也无法逃离,从而使其在远处无法被观测到,靠近时也只能感受到其巨大的引力,而无法看到。所有过于靠近的物质(包括光线)都会落入其中,仿佛是一个黑色的陷井,因此被称为“黑洞”。
黑洞的大小(尺寸)不一定。理论上,从基本粒子大小的黑洞,到恒星大小、星系大小的黑洞都可能存在。其中基本粒子大小的黑洞是在宇宙大爆炸后,物质刚刚形成时产生的,它的质量在数千万吨到数亿吨,大小是一个基本粒子大小。恒星大小、星系大小的黑洞是在宇宙演化过程中形成的,质量也就是恒星或星系的质量。
甚至我们现存的整个可观察宇宙也有可能是一个黑洞。因为从可观察宇宙的质量计算,史瓦西半径恰好是120-150光年,与可观察宇宙的大小一样。这就意味着我们现存的整个可观察宇宙也有可能是一个黑洞。
黑洞无法使光线逃脱,不是因为它的运动速度大,而是它的引力大到光也无法脱离它的视界。
黑洞当然也是运动着的,但恒星大小或星系大小的黑洞,它们的运动速度与正常恒星或星系的运动速度是一样的,并不特别快。
从黑洞的本质来说,黑洞是大质量恒星演化至终极时的残骸。大质量恒星(质量大于7倍太阳质量)在核聚变反应已到终结时,形成“洋葱头”结构,就是从恒星的外层向内层分别由不同的核聚变产物所占据,依次是氢、氦、碳、氧、氖,再向内是26号元素铁之前的各种元素。恒星的核聚变反应到铁就终止了,铁的核能是所有已发现元素中最低的,不能再用提高温度的方法使铁发生聚变反应。此时整个恒星的核聚变反应停止,向外发射的、用于抵抗恒星向内收缩的辐射压就下降了,于是因引力作用而向内的收缩重新开始,恒星变得极不稳定。当恒星外围物质以近乎自由落体的速度到达铁核时,撞上了一堵无比坚硬的墙(就是铁核),撞击和收缩造成铁核表面温度急剧升高,使恒星发生无比剧烈的内爆,将铁核外的物质以近光速的速度炸开(这个过程叫铁芯灾变),这就是超新星爆发。在外围物质向周围空间飞散的同时,铁核向内再次收缩。密度迅速升高,铁原子被巨大的压力压碎,电子被压入原子核。当铁核部分被压缩后达到史瓦西半径时(r=2GM/C^2,式中:r为史瓦西半径,G为引力常数,M为恒星剩余质量,C为光速),其密度会比原子核的密度还要高,其引力就会强大到连光也无法逃离,从而使其在远处无法被观测到,靠近时也只能感受到其巨大的引力,而无法看到。所有过于靠近的物质(包括光线)都会落入其中,仿佛是一个黑色的陷井,因此被称为“黑洞”。
黑洞的大小(尺寸)不一定。理论上,从基本粒子大小的黑洞,到恒星大小、星系大小的黑洞都可能存在。其中基本粒子大小的黑洞是在宇宙大爆炸后,物质刚刚形成时产生的,它的质量在数千万吨到数亿吨,大小是一个基本粒子大小。恒星大小、星系大小的黑洞是在宇宙演化过程中形成的,质量也就是恒星或星系的质量。
甚至我们现存的整个可观察宇宙也有可能是一个黑洞。因为从可观察宇宙的质量计算,史瓦西半径恰好是120-150光年,与可观察宇宙的大小一样。这就意味着我们现存的整个可观察宇宙也有可能是一个黑洞。
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黑洞质量有限,只是太大了
黑洞(Black hole)是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种超高质量天体,由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名为黑洞。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。黑洞的质量极其巨大,而体积却十分微小,它产生的引力场极为强劲,以致于任何物质和辐射在进入到黑洞的一个事件视界(临界点)内,便再无力逃脱,就连传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出。
黑洞(Black hole)是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种超高质量天体,由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名为黑洞。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。黑洞的质量极其巨大,而体积却十分微小,它产生的引力场极为强劲,以致于任何物质和辐射在进入到黑洞的一个事件视界(临界点)内,便再无力逃脱,就连传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出。
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世界观就不对。超越光速能穿越时空只是假设,而且光无法逃脱是因为黑洞的强引力场并不是速度比光快。
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