宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!

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粉碎谣言!2006 QV89小行星不会在9月撞地球

最近,互联网上出现恐怖言论,声称小行星2006 QV8将于2019年9月9日与地球上演最亲密接触;有人甚至在讨论2006 QV8撞击地球的可能性。实际上,2006 QV8被天文学家定性为“不具有威胁性的天体”,不可能撞击地球,至少近期内没有这种可能性。

  什么证据注释黑洞是扭曲的?   我只在星际迷航中听到过“歪曲洞”一说。   或许你想到了虫洞?若是你想到了,让我来帮你形貌一下什么是虫洞,另有人们以为虫洞是什么。   虫洞——时空穿梭的“捷径”,其作为爱因斯坦的广义相对论中一些方程式的解而首次进入人们的认知。然而不幸的是,第一个解注释当你穿过虫洞的时刻,他们会将你撕成碎片(也就是说,在实际操作上行不通)。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!   在20世纪80年代中期,卡尔·萨根的小说重燃了人们对穿越虫洞的兴趣,在小说中他构建了一个可以平安穿梭的虫洞。因其也是一个著名科学家,他不想只是胡乱编造一些毫无意义的行话,以是他召唤了他加州理工学院的教授同伙——一名广义相对论方面的专家加入创作。   索恩和他的同事给出了这个方程式的几个可能的解,使得虫洞得以平安穿越。唯一的注释是它们由一种所谓的负能量的“进口货”组成,这没有听起来那么不能置信,但可能性也不太大。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!   顺便一提,关于虫洞和超光速旅行的一个狡诈之处是,你看似可以在任何超光速运动的时间实现时光倒流(这是爱因斯坦相对论的效果之一)。   这样的话,若是你有一个虫洞便可以实现时光旅行,这会引致一系列的悖论:其中最普遍的叫做“祖父悖论”。在这种悖论中,我们假设我是一个才华横溢的科学家,但在生活中却是一个忘八,我发现晰一个时光机械,并行使这个时光机械穿越到我祖父和祖母相遇前杀了他。   由于祖父死了,以是我父亲也不会存在,那么我就也不会存在,我也就不能能发现时光机械而回去杀了他,这也意味着他能够和我祖母相遇并诞下我父亲,我父亲再生下我,这样我才可能发现时光机械去杀他…以是,看到了吗,像这样的悖论说服人们相信你不能够实现时光旅行,以是你也不能走得比时间更快,但却没有看起来这样容易信服。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!
  由于黑洞是一个点,当物质被吸收时,它也一定被销毁。但质量守恒定律告诉我们物质不能被销毁,而一定是被转化成其他物质存在。那在黑洞中物质能转化成什么?黑洞里也有从其中央放射出的X光喷射流,有没有可能就是由所吸收的物质转化来的?感谢您的学识。   最简朴来说,真正能转化的是质能,而不仅仅是物质。这也就是说,举个例子,核反应发生时所释放的能量背后隐含着质量的削减作为抵偿。这就是爱因斯坦质能方程式E=mc^2的寄义,其中,E为能量,m为质量,c为光速。因此,你可以将这个历程看作是物质向引力能的转化。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!   用另一种方式来说,这就像是爱丽丝梦游仙境中的柴郡猫(消逝后却留下了它的笑容),物质消逝在黑洞中但其引力却仍然存在。然而,在更深的层面上事实发生了什么,我们简直不知道。   问题在于,凭据我们现行的理论,物质将会运动到黑洞中央密度无限大的奇点处,但在一个理论中“无限”往往意味着某些问题的泛起。物质可能转化为某种超密度的量子自然贵金属,

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为了获得更好的想法,我们需要对现行理论举行扩展。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!   你所提及的物质喷射是另一种有趣的征象。喷射流中的物质从未进入黑洞,事实上,进入黑洞的物质也不会再出来。然而,在黑洞四周高速运动的物质流缔造了伟大能量,以是在喷射流中的某些物质会被抛出。若是你感兴趣的话,可以参考我和我的两个同事(克里斯·雷诺兹和安妮塔·克里希纳穆斯)在四月份的《天空与望远镜》杂志上揭晓的一条关于黑洞喷射的文章。
  我的问题是,科学家们以为在黑洞里或是黑洞的另一侧是什么?或者说,在黑洞的伟大引力作用云云极端的条件下有什么可以存活吗?   我是一个科幻片的超级粉丝,若是有可能穿越黑洞举行宇宙旅行,我将异常愿意看到。但在现实中,那几乎是不能能的,对此我感到很负疚。   具体来说,就像我们现在所明白的一样,若是你掉入黑洞就会向黑洞中央坠落,即我们所说的奇点。在奇点处,你会被碾压成一个无限密度的球,可以摧毁一切,甚至包罗原子、质子或夸克。一些人提出虫洞的观点,在虫洞中永远不会到达云云高的密度,但简言之,在实现中那几乎不能能存在。哦,就这样。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!
  在黑洞周围是否有光围绕的半径局限?   若是我的明白是准确的,你的问题应该是是否存在一个半径局限使得光能够循着环形轨道在黑洞周围围绕?谜底是一定的,但这些做环形运动的光子需遵守一定的约束条件。首先,这些光子的运动轨道必须十分正确,由于光子球就是一个严酷球对称的球体,在光子球上,物体(仅指光子)能以光速围绕黑洞运转。若是两个光子之间相互作用并改变运行轨迹,就会很容易今后运行系统中被抛出或被吸入黑洞。以是必须要指出,光子不会历久、稳固地在此轨道上运行。
宇宙星神大结局,解读黑洞的本质:几个关于黑洞的问题让我们茅塞顿开!   其次,光子球的自然属性还与黑洞的旋转有关。举个最简朴的例子来说,在一个不旋转的洞周围,光子球的半径是黑洞外面光子球半径的1.5倍。黑洞的旋转会使事情变得更庞大:在上述例子中,有两个光子球,一个在黑洞四周随之做旋转运动,另一个在远处做黑洞反向的旋转。   黑洞的转速越快,两个光子球之间的距离就越远。以是光子在轨道上和黑洞同向旋转的光子球中暂时形成稳固状态,而对于和黑洞做反向运动的光子球来说,光子在其外部形成暂时稳固状态。这也有助于解答是否光子在黑洞周围沿赤道一样的轨迹做旋转运动,若是不是,问题就又会变得庞大。
  既然在星系中央经常存在黑洞,那么在银河系的中央是否存在黑洞呢?若是有的话,是否意味着我们终究要陷入其中?确切来说,到底是怎样运行的?   我跟你保证,你一点也不必忧郁黑洞。关键在于,在黑洞远处与其质量相同的物体与黑洞之间的引力作用相同,举个例子,如果太阳莫名其妙地掉入黑洞中,但黑洞与太阳的质量相同,那么地球的运行轨迹不会受丝毫影响,固然我们也就不会掉入黑洞中(只管我们会变冷!)。同样地,银河系中央的黑洞离我们的距离远到我们甚至感受不到它的影响。

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