黑洞吞噬城市,黑洞里天都市的原型是哪座城市
作者:本站作者
1,黑洞里天都市的原型是哪座城市
城市是青岛 主人工是在很多案件真实人物的基础上做的加工原形是安徽阜阳,王怀忠案里的,黑洞作者是安徽省公安厅的干事。 贴吧里有人说的``
2,一个游戏名手机游戏手指控制一个圆形黑洞吞掉城市李的建筑洞就会生
淘宝——淘金币,里面有个小游戏“黑洞大作战”,几个玩家互相PK的。

3,黑洞弹能炸毁灭一个城市吗
不知道黑洞弹是什么。但如果是黑洞的话,别说是城市,只要在太阳的位置放一个小黑洞,整个太阳系就没了,而且注意不是炸是吸。越靠近黑洞物质就会被撕裂的越小,最后变成原子进入黑洞之中。现在谁也不知道。有的人说;人被吸进去了什么事都不会发生,有人说进去就完蛋了。现在能确定的只有黑洞周围有扭曲。
4,一个关于制造黑洞的电影
黑洞危机 导演: 提伯.塔卡克斯 主演: 克瑞斯提.斯汪逊 朱迪.尼尔森 大卫.瑟尔毕 一个拥有极大电流的恐怖异种,黑色恐怖不断蔓延。 在美国一个中心城市的科学实验室里,一个粒子的加速装置发生了意外,导致实验室里产生了一个不断扩大的黑洞并且从黑洞中走出一个拥有极大电流的恐怖异种,这一切使得整个地球开始巨烈的震动并开始迅速吞噬着一切,房屋、生命乃至整个地球。 一股黑色的恐怖不断蔓延开来。科学家BRYCE和SHANNON开始寻找黑洞产生的原因并找出消灭黑洞及恐怖异种的办法
5,黑洞是咋个吞噬星球的
当两个黑洞靠近时,大黑洞会吞噬小黑洞的吸积盘中的物质,并继续靠近,直到两个黑洞融合。根据霍金的黑洞面积定律,两个黑洞融合会形成一个事件视界面积大于原两个黑洞面积之和的新的黑洞。首先,黑洞可以理解为一个密度极大,体积比较小,以至于其逃逸速度大于光速的星球,所以即使是光也无法逃离该星球,无法观察到其反射或者发射的光线,所以称之为黑洞。当黑洞靠近一个星球时,吸引,碰撞,可能形成新的黑洞,也可能由于体积增大,密度减小,不再为黑洞黑洞是超级恒星死亡造成的。是一个天体依靠巨大的引力能吞噬一切。。。。。满意的话别忘了采纳哦
6,黑洞为什么会吞噬人类
1923年2月5日,巴西佛得角上的600名居民突然失踪,从此他们再也没有出现过。警方仔细对那一带进行了搜查。在学校里,他们发现一支枪丢在地上,显然是用来抵抗突如其来的外力的。在教室的黑板上写着:“没有人来拯救我们。”古希腊人认为,大批的人之所以突然消失,是因为得罪了海神普罗特斯。普罗特斯一般都在海底沉睡,每50年出现用一次餐。他通过爆发的火山来到人世间,可以变换成任何形象出现。因此,人们必须向他供奉几百名处女,放在火山口供他食用。然后这些处女就会不留痕迹地神秘消失,留下的只有她们身上的镣铐。这些人的失踪与所谓的“黑洞”有关。地球上的时空周期性地发生变化,整个城市处于完全不同的四度空间,有时甚至“被踢出去”。地球上有很多这样的黑洞,人们经常会莫名其妙地遭遇它们。但是,林德赛特教授说:“物体不可能穿越时空,因此,我们可以发现失踪者的物品留在了原地。”而一些科学家对“黑洞”进行了更为深刻的研究,他们指出“黑洞”是根据广义相对论预言存在的天体,它凭着自身的引力把空间中的一切“禁闭”起来。黑洞的大小若用质量相比较的话,那么具有太阳质量的黑洞,其半径只有3公里。黑洞把一切物质吸入,连光都不可能逃逸出来。
7,黑洞会不会吞噬地球
会,有几点原因: 1、黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸速度大于光速。“黑洞是时空曲率大到连光都无法从其视界逃脱的(电磁波也逃逸不出。) 2、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。 3、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”,这是宇宙中的“引力透镜”效应。应该不会,太阳系附近较大范围内人类都有详细探测,未发现有大质量黑洞存在。银河系中心倒是有一颗,不过星系核的黑洞一向很稳定,它的主要作用是维持星系一定的形状和自转,而且距我们3.3万光年,不会有大的影响。天鹅座-61可能有一个黑洞,但尚未确定。 太远的黑洞无法影响太阳系,因为引力也是有作用范围的。黑洞可怕的引力只是因为它把极大的质量压缩在极小的空间内,以至于在黑洞表面附近几乎能让时间停滞。(时间在黑洞表面一般膨胀1亿倍以上)对于地球来说,遥远的黑洞和恒星是没有区别的。 较近的黑洞也要通过不断地吸收星际物质和恒星扩充自己,并逐渐引导太阳系的运动轨道偏离,即使如此,它也要通过吸积盘不断吞噬太阳系物质,一点点蚕食,直到吸收太阳系,而不是凭借强大的引力短时间内一举吞并。(当然,黑洞一举吞并星体的事也有,但不是这种情况)这个过程及其漫长,恐怕地球是等不到了。 理论上整个宇宙在10^36年后会进入黑洞主导阶段,但地球显然不会存在的那个时候
8,既然黑洞能吞噬一切奥特曼是光那么根据实情奥特曼能越过黑洞吗
不是说戴拿通过黑洞去跟昭和系的奥特曼回合了吗宇宙英雄之超银河传说被黑洞吞噬的戴拿出现在了另一个时空,并把ZAP的队员们送往怪兽墓场。帮助了与怪兽军团苦战的奥特曼和梦比优斯奥特曼,与他们一起抗击贝利亚奥特曼。在最后与赛罗奥特曼、初代奥特曼、雷欧、阿斯特拉兄弟两个一起把贝利亚打倒了为了对付古戴拿被古兰索菲亚吸进另一个空间兰索菲亚,TPC决定启用封印中的王牌“新麦格斯炮”。新麦格斯炮具有巨大的破坏力,极限状态下全力轰击的破坏力足以粉碎小行星。TPC在木星的加尼米德基地为移动要塞安装新麦格斯炮,准备在古兰索菲亚来到木星时给予致命的一击。古兰索菲亚派出超合成兽新基加拉德前来木星,目的是阻挡TPC的新麦格斯炮发射计划。在戴拿和SUPER GUTS联手消灭新基加拉德之后,古兰索菲亚影子贯穿纽约、伦敦、巴黎、东京、莫斯科等各重要城市,威胁人类屈服,叫嚣着宇宙将被黑暗所征服。不过人类没有屈服,SUPER GUTS与戴拿一起相互合作,在新麦格斯炮的策应下,闪亮型的戴拿用标志性的索尔捷特光线击溃了古兰索菲亚。宇宙又重现光明,可是戴拿因为爆炸后的冲击波来不及逃脱引力,被吸进了扭曲的黑洞,戴拿被黑洞吞噬后在光芒中消失,生死不明
9,黑洞能否吞噬星球
理论上,或者据说,是可以的。所谓黑洞就是一个质量无限大,体积无限小的怪物,它可以吸引或者说吞噬所有的一切,不但星球,甚至光线也难逃其魔掌。黑洞这个物质已经超过人类所能够理解的极限,所以理论只是理论,并不等于事实。要想弄明白这个问题,可能要等到明天......或者明年,或者下辈子,或者下下下辈子,或者下一个文明,或者永远....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,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积无限小、密度无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”诞生了。黑洞本身就是一个星球。。。就算会吸住星球,也是撞击完全可以,他会慢慢把行星的物质吸走,最后完全吞噬。当两个黑洞靠近时,大黑洞会吞噬小黑洞的吸积盘中的物质,并继续靠近,直到两个黑洞融合。根据霍金的黑洞面积定律,两个黑洞融合会形成一个事件视界面积大于原两个黑洞面积之和的新的黑洞。黑洞应该是连接另一个空间的白洞,黑洞是将这个空间的东西吸进去在另一个空间释放出来,这个过程分解被吸进去的东西产生能量壮大自己。至于能不能吞噬星球就看这个黑洞有没有成长起来...毕竟真空中的能量是有限的
10,为什么黑洞可以吞噬它附近所有的光
光,相信我们大家都不陌生,在夜晚我们都需要光来帮助我们照明,城市的夜晚也是因为光的存在才能变得绚丽多彩。我们都认为光是一个非常平常的东西,但是光在科学上,却是非常独特的。比如说爱因斯坦,认为在宇宙中最快的速度就是光速了,没有任何物体的速度能够超越光速。但是像光这么极致的存在,也可以被黑洞给吞噬。很多人也都非常好奇,光既没有质量,并且它的速度也非常快,但是它为什么会被黑洞给吞噬。通过科技的发展,科学家也慢慢的获得了黑洞吞噬光的答案,也就是黑洞的引力波。从黑洞的本质上来看,它是一个天体,黑洞通过自身非常强大的吸引力来吞噬所有经过它的物体,在理论上光是没有质量的,应该不会被黑洞给吞噬,但是引力波的发现也让我们真正正确的认识到了黑洞。其实从本质上来看我们宇宙的构造是一种几何,任何天体想对空间进行扭转,只要引力达到一定的极限就可以。在目前来看,黑洞的引力是我们人类已知最强的,所以黑洞可以对空间进行一定的扭转和改造。其实如果说黑洞吞噬它附近的所有的光,严格上来说也并不是吞噬,而是把它附近所有的光给扭曲了。简单来说是把宇宙的结构比作成一个地面的话,光速就是在这个地面上行驶的一辆汽车。由于黑洞自身的强大引力对几何结构的宇宙造成了扭曲,所以这个地面也发生了一定的变化,沿着地面行走的光速自然也就会随着地面方向的变化而变化。简单来说,就是黑洞改变了光速的运动轨迹,使光融入到了黑洞里面,所以黑洞吞噬了它附近的所有光也就不难理解了。
11,黑洞吞噬的东西去哪了
有科学家认为,黑洞相反的区域可能会有一个白洞,黑洞吸进行的物质和能量,会从白洞喷射出来。但事实是不是是这样,科学家也没有确定的答案。而著名物理学有霍金生前曾发表学说,认为黑洞并不像人们想得那可怕,黑洞可能是一个时空通道,当人类被吸入黑洞后并不会死亡,而是会进入另一个平行宇宙。黑洞是现代广义相对论中,存在于宇宙空间中的一种天体。黑洞的引力极其强大,使得视界内的逃逸速度大于光速。故而,“黑洞是时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脱的天体”。 1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因斯坦场方程的一个真空解,这个解表明,如果一个静态球对称星体实际半径小于一个定值,其周围会产生奇异的现象,即存在一个界面——“视界”,一旦进入这个界面,即使光也无法逃脱。这个定值称作史瓦西半径,这种“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒命名为“黑洞”。黑洞无法直接观测,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。借由物体被吸入之前的因黑洞引力带来的加速度导致的摩擦而放出x射线和γ射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹,还可以取得位置以及质量。关于黑洞吞噬的东西去哪了,有科学家认为,黑洞相反的区域可能会有一个白洞,黑洞吸进行的物质和能量,会从白洞喷射出来。但事实是不是是这样,科学家也没有确定的答案。一些大的星球被黑洞吞噬的过程,科学家是可以通过天文望远镜等观测设备看到的,这是一个奇妙的过程,当星球被黑洞的引力捕获后慢慢被吞入,这个时候星球会被撕裂,被拉长,就像拉面条一样,星球上的物质会被撕裂成基本粒子,最后被黑洞吸收。而著名物理学有霍金生前曾发表学说,认为黑洞并不像人们想得那可怕,黑洞可能是一个时空通道,当人类被吸入黑洞后并不会死亡,而是会进入另一个平行宇宙。
12,黑洞可以吞噬一切吗如果可以它最后是否会把宇宙也给吞掉
从目前观察到的黑洞大小来看,吞并整个宇宙的可能性几乎没有。至于宇宙以后的演化中会不会有所改变很难说,支持黑洞吞并宇宙的理论太少或者理论点太弱。首先,我们来看下整个宇宙,宇宙是很大的,大到人类不知道它到底有多大。宇宙中的所有天体相对整个宇宙来说都是非常非常的渺小,其实就算是整个星系在宇宙面前也是相当渺小的,都显得微不足道。黑洞也是一种天体,也处在星系中,它相对于我们来说也许很大,但放眼整个宇宙它也就是一个天体而已,并不起眼。我们说一个黑洞的大小,主要是看它引力造成的视件范围的大小。我们知道黑洞的引力是非常巨大的,凡是进入它视件范围内的物质都不能再逃脱出来,连光也不例外,统统都会被吸引到它的中心成为它的“养分”,以此来增加它的质量。理论上来说质量增加后,引力也会进一步增加,视件范围扩大,可以吸引比以前更远范围内的其它物体了。如此循环,总有一天它会把所在星系里的所有物质都吸进去,成为这个星系唯一的天体。如果宇宙中所有的星系都这样演化,那这个宇宙最后只剩下无数的黑洞,而黑洞在运动中还可能相互合并,这样黑洞的数量会越来越少,直到合并成一个黑洞力止。这个黑洞或许就是一个新的奇点,如果爆炸便会形成新的宇宙。嗯,这看上去很合理,像那么回事儿。其实从现实中对黑洞的观察发现,也不会发生这样的情况。以前人们认为黑洞一毛不拨,只吃不吐,但现在不是了。英国物理学家霍金先生一生中,花了大量的时间对黑洞进行研究。刚开始他和其它科学家一样也认为黑洞是只吃不吐,一毛不拔的。有一次他在进行黑洞的相关演算中发现,事实并不是这样,黑洞不是一毛不拨,黑洞本身也在对外进行辐射。他本人对这个结果也是大吃一惊,并一度怀疑是自己的演算出错了,但在接下来的几次重新演算后,结果一样。他这才相信自已没错,并发表了相关论文,这曾引起科学界的轰动。在随后科学家们对黑洞的观测也证实了这一现象,黑洞确实是在对外辐射,并且辐射的大小与黑洞的质量成正比。这一现象后来被称为“霍金辐射”。事情还没完,后来霍金继续提出了黑洞也会消失。消失的原因正是“霍金辐射”,他说质量越大的黑洞福射越大,对自身的损失也越大。在这个问题上,我们假设一个黑洞把它周围能吸收的物质都吸收了,再也没有其它物体可吸收了,那它就会因为不停的辐射,从而不停的损失质量,这下就反转过来了,损失质量后,引力减小,更加的不可能吸到其它物质,继续辐射,继续变小,最终消失在宇宙中。尽管黑洞听起来很可怕,会将自己附近的天体啥的都撕碎然后并且吞噬掉,然而我们需要知道的是,黑洞只能够对其周围有限距离范围之内的天体或者气体进行吞噬,而对于距离太远的天体,没有太大的破坏力。这也就是说,黑洞的破坏力是有限的,是被动破坏,并没有主动破坏力。我们可以想象一个事例,比如把我们太阳系中心的太阳如果换成一个同等质量的黑洞的话,如果我们不考虑地球上的能源问题的话,太阳系内的行星在感受到的引力上,并不会有什么差别,我们的太阳系也会稳定的存在下去。在我们的宇宙当中,星系的中心有着巨型黑洞,它也能够吞噬周围的气体,但是对于距离其比较远的恒星,也是无能为力,要不然我们就不会看不到我们所了解的星系了,或者说我们的银河系也就不符存在了。宇宙中的星系就象咱城市里的公厕,总量不少,但是分布却很稀疏,当黑洞吸光身边的星体以后是无法隔着浩渺的空间去吸数光年之外的其他星系物质的,其实由于暗物质和暗能量的存在,就连自己星系的星体都吸不完。比如银河系的星体围绕着银河系中心黑洞旋转,但是并不能确定所有星体都被吸向中心黑洞,所以黑洞远远没有那么强大的引力,或者说它的引力半径并不是无限的,所以黑洞无法吞噬宇宙。
13,黑洞照片怎么拍的
黑洞“照片”实际上是用事件视界望远镜拍摄的黑洞阴影。黑洞有强大的引力,在一定范围内连光线都无法逃脱,光线不能逃脱的临界范围被称为黑洞半径或者“视界面”。视界面以外的物质围绕黑洞转圈,形成明亮的吸积盘。中间不发光的黑洞在明亮吸积盘的衬托下形成“阴影”。黑洞是宇宙中引力最强的单一天体,在它的视界边缘,连光都难以逃脱,原则上没有任何物质可以从黑洞的视界边缘(史瓦西半径边缘)逃出黑洞的引力束缚,虽然霍金辐射认为有些粒子对可以从黑洞的边缘逃逸,但其辐射的物质量可以忽略不计,因此如果说只看黑洞本体的话,它是不会发光以及发出任何电磁波辐射的。 那么为什么事件视界望远镜(全球八处射电望远镜阵列组成的像地球视面积一样大的虚拟望远镜)又可以拍到黑洞的照片呢?这其实还是由于黑洞并非是单独存在于宇宙中的,由于拥有强大的引力场,所以黑洞周围通常都会聚集有恒星行星等其他天体,特别是在一些超大质量黑洞周围,比如在我们银河系中心黑洞人马座a*的附近,至少有数百颗恒星在围绕它运行,这样我们就可以根据这些恒星的运动状况,来判断这个黑洞的存在并找到它的位置了。 恒星也都是大质量的天体,这些天体距离黑洞很近的时候,常常会有一部分物质为黑洞所吞噬,而在被黑洞吞噬之前,这些物质会围绕黑洞高速旋转,形成黑洞周围的吸积盘。这个吸积盘物质主要集中于黑洞的赤道地区,它看上去会非常的明亮,是宇宙中最为明亮的事物,而且由于黑洞的引力压缩作用,吸积盘上的部分粒子物质会转移到两极地区被喷射出去,形成强烈的x射线,通过它暴露出来的这些信息,我们就能以其光亮和射线等来判断黑洞的形状了。事件视界望远镜所能拍摄的也是黑洞的这些部分,也就是视界边缘之外的部分,由于这部分也是有其结构的,而且不同区域的光度不同,所以将能看出黑洞的大致轮廓,如果再对其进行数据处理的话,比如倾向于贴近黑洞的视界边缘,将其附近电磁波等的强弱度表现出来,就可以得出关于黑洞的较为逼真的图像,事件视界望远镜所能拍到的黑洞的照片,大致就是这个样子。虽然今天我们看到了历史上第1张关于黑洞的真实图像,但其实我们所看到的距离黑洞的内部世界仍然很远,而且黑洞的视界边缘也并非黑洞的本体,科学家认为黑洞内部存在一个奇点,这个奇点才是黑洞物质的主要集中地,但是由于它深藏于黑洞的中心,我们也许永远无法看到它。
14,什么是黑洞
黑洞是宇宙空间内存在的一种天体,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,热量无限大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。依据阿尔伯特-爱因斯坦的相对论,当一颗垂死恒星崩溃,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,连中子间的排斥力也无法阻挡。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。 也可以简单理解为:通常恒星最初只含氢元素,恒星内部的氢原子核时刻相互碰撞,发生聚变。由于恒星质量很大,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。由于氢原子核的聚变产生新的元素——氦元素,接着,氦原子也参与聚变,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,参与聚变时释放的能量小于所需能量,因而聚变停止,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。说它“黑”,是因为它产生的引力使得它周围的光都无法逃逸。跟中子星一样,黑洞也是由质量大于太阳质量好几十甚至几百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,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,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”就诞生了。
15,黑洞城市的定义是什么
在黑洞的静止界限外建造一个巨大的环形密闭生态系统——黑洞城市,提取黑洞的旋转能发电,作为维持城市正常营运的能源。黑洞是一个时空的黑暗区,由一些质量颇大的星体经重力塌缩后,所剩余的东西就成了黑洞。它的基本特徵是有一个封闭的视界,这视界就是黑洞的边界,一切外来的物质和辐射可以进入这视界以内,但视界内任何物质都不能从里面跑出来。我们可用一句”有入无出”来形容它。
黑洞产生之谜?
当一颗质量相当大的星体之核能耗尽(超新星爆发)后,残骸质量比太阳质量高3倍的恒星核心会演化成黑洞(若中子星有伴星,而中子星吸收足够伴星的物质,也能演化成黑洞)。在黑洞内,没有任何向外力能维持与重力平衡,因此,核心会一直塌缩下去,形成黑洞。
当物质掉进了事界,纵使以光速计算,也不能再走出来。
爱因斯坦以几何角度把黑洞解释为空间扭曲的洞,物质随空间而行,如果空间本身就是洞,是没有物质可逃出的。
黑洞分为四种:
恒星演化出来的黑洞、原始黑洞、重量级黑洞和研究中的中量级黑洞。
黑洞也有界限?
当一个黑洞形成后,所有物质都会向中心塌缩成一个非常细小的质点,称为奇点,黑洞的表面层称为「事件穹界」。
而这表面层和中心奇点的距离就是史瓦半径。任何物质要从黑洞的史瓦半径跑到外面去,它的逃离速度便要大於光速。
但根据狭义相对论,光速是速度的极限,因此,一切物质到了事件穹界便扯向中心的奇点,永不能逃出来。
黑洞是看不见的吗?
黑洞是个因为重力太强以致连速度最快的光也无法脱离的天体。黑洞周围的时空也受到重力的影响而扭曲,产生了一个"事地平面",任何物质只要被它吞噬就再也逃脱不出这范围,它的半径称为"重力半径"。由於连光也无法脱离,所以无法看到事象平面之内侧。
黑洞之发现?
於1990年4月27日,哈勃太空望远镜 Hubble Space Telescope的启用,为人类探索太空揭开了新的一页,虽然在制造时出了错误,使影像大打折扣,可是仍对天文学有莫大的贡献。
近来,人类对一直只是存在於理论范畴内的黑洞,已透过哈勃太空望远镜,有了进一步的证据。於仙女座大星系M31附近的M32发现了一个质量大於太阳三百万倍的黑洞。M32是在我们的银河系附近,距离地球2.3百万光年的星系。它是人类所知密度最高的星系,於直径只有一千光年的范围内(我们的银行河系直径约十万光年),包含了四百万颗星,中心和密度是我们的银河系100个一百万倍左右。假设你生活於M32中心的行星上,你会见到一个密布星光的夜光,光度比一百倍满月还要亮。科学家是由星星於该星系的活动,及其中心密度而推测的。此星系内之星星移动速度较其它一般星系每秒快了100公里。
齐来寻找黑洞吧!
由於黑洞不能发出光线,体积又非常细小,所以是不可能用天文望远镜规测得到地的。但根据理论,如果一对双星中的伴星是黑洞,那麼主星的物质被吸引向黑洞而形成一个吸积环。由於吸积环的物质互相摩刷而引起高温,因而辐射X光线。於是,黑洞搜索者就将重点於X射线密近双星上。
1962年,人们探测所得,位於天鹅座鹅颈内有一股X射线,并将该源命名为是非常有可能是一黑洞。天鹅座X-1是一 X射线源,它的一颗子星 是超蓝巨星,那可能是黑洞而看不见的子星质量。
参考资料:http://wenwen.sogou.com/z/q765663256.htm
文章TAG:
黑洞吞噬城市 黑洞里天都市的原型是哪座城市 黑洞 吞噬 城市