第一百一十一九章 礼物
1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因斯坦引力场方程的一个真空解,这个解表明,如果将大量物质集中于空间一点,其周围会产生奇异的现象,即在质点周围存在一个界面——“视界”一旦进入这个界面,即使光也无法逃脱。
这种“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇巴德·惠勒命名为“黑洞”。
黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。依据爱因斯坦的相对论,当一颗垂死的超级恒星崩溃,它将聚集成一点,这里将成为黑洞,吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程,某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。
但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高质量而产生的引力,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。
这就是宇宙已知最为极端的天体,也是近代人类天文学一直试图观测到的东西。
与别的天体相比,黑洞十分特殊。人们无法直接观察到它,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想,而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空,根据广义相对论,时空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光程传播,但相对而言它已弯曲。在经过大密度的天体时,时空会弯曲,光也就偏离了原来的方向。
在地球上,由于引力场作用很小,时空的扭曲是微乎其微的。而在黑洞周围,时空的这种变形非常大,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时空中绕过黑洞而到达观测者眼前,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”……
而且黑洞在定义上并不会向外放射除霍金辐射外的任何物质,也就意味着它不会在任何波探测下现形,诺亚之前所放射的引力波与电磁波,一当进入黑洞视界之后,就再也和外界无缘,所以诺亚才没能接收到任何的探测反馈。
但那一只被黑洞引力拉扯成一条无限细直线的白鸽,在失联之前反馈回了最后的信息。
剩余的100只白鸽开始朝黑洞坐标赶去,借由那一只已经被吸入黑洞的白鸽反馈的数据,诺亚已经初步解出这一颗黑洞的强引力范围,同时
这种“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇巴德·惠勒命名为“黑洞”。
黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。依据爱因斯坦的相对论,当一颗垂死的超级恒星崩溃,它将聚集成一点,这里将成为黑洞,吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程,某一个恒星在准备灭亡,核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。
但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高质量而产生的引力,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。
这就是宇宙已知最为极端的天体,也是近代人类天文学一直试图观测到的东西。
与别的天体相比,黑洞十分特殊。人们无法直接观察到它,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想,而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空,根据广义相对论,时空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光程传播,但相对而言它已弯曲。在经过大密度的天体时,时空会弯曲,光也就偏离了原来的方向。
在地球上,由于引力场作用很小,时空的扭曲是微乎其微的。而在黑洞周围,时空的这种变形非常大,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时空中绕过黑洞而到达观测者眼前,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”……
而且黑洞在定义上并不会向外放射除霍金辐射外的任何物质,也就意味着它不会在任何波探测下现形,诺亚之前所放射的引力波与电磁波,一当进入黑洞视界之后,就再也和外界无缘,所以诺亚才没能接收到任何的探测反馈。
但那一只被黑洞引力拉扯成一条无限细直线的白鸽,在失联之前反馈回了最后的信息。
剩余的100只白鸽开始朝黑洞坐标赶去,借由那一只已经被吸入黑洞的白鸽反馈的数据,诺亚已经初步解出这一颗黑洞的强引力范围,同时