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奥拉星手游逆时空黑洞在哪里,《奥拉星手游》洪荒古物活动玩法攻略

作者:本站作者

如果恒星形成了黑洞,那么时空在史瓦西半径,也就是视界的地方与原来的时空垂直。宇宙大爆炸之前的奇点和黑洞奇点一样,都是无法穷尽之小,比一个质子、一个夸克不知道要小多少倍,密度在宇宙普朗克时间尺度之上,所以“无限”用在黑洞和宇宙大爆炸奇点上,才恰如其分。

宇宙的中心在哪里?

宇宙的中心在哪里

到底宇宙有多大,没有人知道,因为现在科学认知度没有达到这个眼界,个人认为,也许宇宙根本没有大小的概念,我举个例子,在3000年前,人们根本不知道天边到底有多远,认为你一直走啊走,走啊走的,永远走不到头,直到麦哲伦环球航行证明地球是圆的,哦,这时候我们知道我们在一直向前走啊走是走向我们背后,更加靠近自己出发地,远到天边其实就不远,天边根本没有远近的概念,远近只能形容我们面前物体的距离。

黑洞、白洞、虫洞分别是什么意思?

黑洞、白洞、虫洞分别是什么意思

黑洞、白洞、虫洞分别是什么意思?♣黑的、白洞、虫洞它们三者之间都有洞,内部关系千丝万缕。对于它们三者,作为今日头条的回答者只能够从通俗易懂的文字上解释,理论计算就别了,因为我本身就不善于高深莫测的理论计算。黑洞是从上个世纪著名物理学家爱因斯坦、史瓦西等人联合提出来的一个概念,至今没有一个明确解释,仅是物理学和天文学理论上的研究的一个热点话题。

多年来,宇宙学的研究对象主要来自于天文观测,而这也是唯一能在宇宙演化和结构的基础上,测量宇宙距离和年龄的办法。而哈勃空间望远镜最早的核心计划之一,就是要建立黑洞驱动的类星体和星系之间的关系。♦之后,天文学家通过哈勃望远镜,对其特殊天体周围恒星的引力作用,针对“哈勃”所获得的近距星系光谱的动力学模型证实了黑洞的存在。

这些研究也 导致了对十几个星系中央黑洞质量的可靠测量,揭示出了黑洞质量和星系核球质量之间极为紧密的联系。2011 年11月8日,借助哈勃空间望远镜, 天文学家们首次拍摄到围绕遥远黑洞存在的盘状构造。这个盘状结构由气体和尘埃构成,并且正处于不断下降进入黑洞中被消耗的过程中。当这些物质落入黑洞的一瞬间,它们将释放巨大的能量,形成一种宇宙射电信号源,称为“类星体”。

哈勃空间望远镜能够通过 对造父变星距离的测量来测定哈勃常数,而这与宇宙在今天的膨胀速度有关。此外,通过对超新星的测定,可以帮助研究人员来限制超新星的亮度,从而进一步限制宇宙早期膨胀的属性从而为暗能量模型提供一个强有力的限制。通过测量,最终天文学界说黑洞是浩瀚无垠宇宙中最强大的天体,常被人们称为“宇宙魔鬼”。

可以吞噬一切物质,就连每秒钟30万千米的光速都无法逃逸它的魔掌。黑洞吞噬恒星的事件,通过计算平均每一万年就会发生一次。不过在黑洞研究方面,离不开爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论;离不开德国科学家史瓦西。♦英国科学家霍金认为:黑洞并不是孤立存在的,与其相对应就是白洞。黑白洞双生共存,两者相当于一条通道的两个口,如果你不幸被黑洞吸了进去,你有可能去到另一个宇宙空间。

或许, 未来某一天通过黑洞去旅行,也不是没有可能的。白洞是黑洞的情人,根据大爆炸理论,白洞根本不存在,但天文学家通过仔细观察和计算与推理,发现白洞其实就是黑洞的反演,而黑洞与白洞之间有三维以上的一个通道,从黑洞里面进去,从白洞里面出来,因为这些物质从黑洞那边被吸进去时有很大的速度,所以从白洞里喷发出来也有很大的速度,但是它们的 速度一般相等。

科学家认为黑洞作为事物的一个发展终极,必然引致另一个终极,就是白洞。其实膨胀的大爆发宇宙论中,早就碰到了原初的奇点问题,这个问题其实一直困扰着科学家们。这个奇点的最大质量与密度和黑洞的奇点是相似的,但它们的活动机制却恰恰相反。高能量超密物质的 发现,显示黑洞存在的可能, 自然也显示白洞存在的可能。如果宇宙物质按不同的路径和时间走到终极,那么也可能按不同的时间和路径从原始出发,亦即在大爆发之初的大白洞发生后,仍可能出现小爆发小白洞。

而且,流入黑洞的物质命运究竟如何呢?是永远累积在无穷小的奇点中, 直到宇宙毁灭,还是在另一个宇宙涌 出呢?♦虫洞理论由爱因斯坦提出该理论。简单地说,“虫洞”就是连接字宙遥远区域间的时空细管。暗物质维 持着虫洞出口的敞开。虫洞可以把平行宇宙和婴儿字宙连接起来,并提供时间旅行的可能性。虫洞也可能是连接黑洞和白洞的时空隧道,所以也叫“灰道”。

虫洞的概念最初产生于对史瓦西解的研究中。自从在史瓦西解中发现虫洞,物理学家们就开始对虫洞的性质发生兴趣。物理学家在分析白洞解的时候,通过一个爱因斯坦的思想实验,发现宇宙时空自身可以不是平坦的。如果恒星形成了黑洞,那么时空在史瓦西半径,也就是视界的地方与原来的时空垂直。在不平坦的宇宙时空中,这种结构就意味着黑洞视界内的部分会与宇宙的另一个部分相结合,然后在那里产生一个洞。

什么是黑洞的事件视界,在那里会发生什么事情?

什么是黑洞的事件视界,在那里会发生什么事情

实际上这个事情还是蛮好理解的。要先懂得一个概念:逃逸速度。我们知道,如果你想摆脱地球引力,你需要有个很大的速度,这个速度大概是11.2km/s,我们管这个速度叫做第二宇宙速度。如果要摆脱太阳系,那速度更大,就是16.7km/s,我们管这个叫做第三宇宙速度。这两个速度都是逃逸速度,是要摆脱天体引力束缚所需要的速度。

后来,后来科学家就想了,根据相对论,信息物质能量的最快速度是光速,那有没有什么天体的逃逸速度比光速还大,那光不就跑不出去了么?这其实就是黑洞,而根据科学家的推导出了逃逸速度为光速的天体半径。这个半径被称为是史派西半径。这个半径的大小取决于天体的质量。而在史派西半径内,光是跑不出来的,要知道我们能看到东西是因为这个东西要么发光要么发射光到我们的眼睛里,现在光跑不出来,那不就是黑的了么?所以事件视界其实就是以史派西半径为球体的一个球面,在这个面以内是光子都跑不出来从外面什么也看不到,而这个面之外就是可以看到的。

在《三体》小说的讲述中,为什么光速飞船飞过后的地方会留下来黑洞呢?

首先感谢邀请:不得不说这个问题问的稍微有点不准确,在《三体》中光速飞船飞过后留下的是低光速常量,并不能称作严格意义上的黑洞,准确的说应该叫:黑域、光墓、或者慢雾,地球人类和星舰人类、歌者各自有各自的称呼。黑域和黑洞最大的不同就是不吸入物质,更不具有黑洞强大的引力。在《三体》中,由于光速飞船采用的是空间曲率驱动技术,通过压缩或扩张飞船前后的空间来达到光速飞行的目的。

因此在飞船经过的空间,由于曲率扭曲,空间的结构被改变了,因此光在穿越其间时被大幅的降低。黑域光速理论上能降到“0”,但由于相对论光速不可超越原理,所以光速被降到“0”只是一个可无限接近,而永远不可达到的目标。在《三体》中人类的光速飞船只是接近光速,远不能将黑域内的光速降低到零,哪怕是制造死线的归零者,也是无限的接近0。

如果引力影响时空那么极端密度的物质是在哪个方向下陷崩塌还是说黑洞之中没有物质?

这个问题里有几个概念必须弄清楚:极端密度、下陷崩塌、黑洞、物质。弄清楚了这些,这个问题就迎刃而解了。首先,极端密度不是无限密度,因此不适用于黑洞。极端一般可以理解为非常、特殊、顶端的意思,还是可以衡量的;而无限则是没有止境的,无法衡量的。因此,黑洞可以用无限密度来描述,因为没有人知道或者能够探知其密度;一般形容中子星或白矮星会用极端密度这个词。

中子星密度为每立方厘米1~10亿吨,白矮星为每立方厘米1~10吨。这种密度在地球上无法做到,在宇宙中也属于特殊天体,但可衡量,所以一般用极端致密来衡量。还有大爆炸初始普朗克密度是人类已知我们宇宙最高密度。这是表示在宇宙大爆炸开始的10^-43秒(这是人类已知最短时间,普朗克时间),宇宙刚刚从量子涨落背景出现,这时的宇宙密度超过每立方厘米10^94克,是质子密度的10^78倍。

但这个密度也是可衡量的,人类可以理解的,因此可以用顶端来表述,这个之上的密度人类就无法认知了,起码现阶段是这样。黑洞中的奇点无限小,也就是不知道有多小,因此就无法描述这个密度有多大了,只能用“无限”这个词。奇点的无限密度、无限曲率的描述都是源于奇点是一个没有体积无限小的玩意,连体积都没有,就是一个质子密度也会变得无限大,何况最小的黑洞质量都在太阳的2倍以上。

我们一些人在平时生活写作或者鼓吹某项事物时,总喜欢用“无限”这种词,其实是认知错误。这个世界上“无限”的事物是极少的。大爆炸动态宇宙理论诞生已经100多年了,所有的观测证据都支持这个理论,迄今为止没有一例反证,因此这个理论已经成为科学界共识,宇宙无始无终无限大的静态宇宙论已被摒弃,这样宇宙也是有限的,不能用无限这个词。

其实黑洞奇点已经不是我们世界的东西了,已经不能用“物质”这个词来衡量了,所以奇点中是什么“物质”的说法是不准确的,我只能用“东西”、“玩意”来形容它。一般认为,奇点是个超时空的玩意,不是我们三维空间的东西,是我们所不能探知的某种能量,因此不受人类物理理论约束。宇宙大爆炸之前的奇点和黑洞奇点一样,都是无法穷尽之小,比一个质子、一个夸克还不知道要小多少倍,密度在宇宙普朗克时间尺度之上,所以“无限”用在黑洞和宇宙大爆炸奇点上,才恰如其分。

黑洞奇点是大质量恒星死亡后坍缩的结果,其中心是一个无限小的奇点,这个奇点根据其质量大小,会以无限曲率(无限引力)影响周边一片天区,在这个范围连光线也无法逃逸,这片看起来空空如也的天区叫“史瓦西半径”。史瓦西半径是任何具有质量物体都存在的一个临界半径特征值,任何物体坍缩到了自己的史瓦西半径内都会无可避免的成为一个黑洞。

但要坍缩到这个临界值需要巨大的引力压力,这就需要质量足够大。太阳的史瓦西半径约3公里,地球的史瓦西半径约9毫米。现在我们来说说所谓的“下陷”、“崩塌”。首先这个“下陷”是用词不当的,它与“崩塌”的意义还是有区别的。恒星演化到末期,中心失去了核聚变的张力,无法抵御巨大质量的收缩压力,就会向中心急速塌陷,记住,是“塌陷”或者“坍缩”,也可以用“崩塌”,但“崩塌”既包含“崩”又包含“塌”,不是很准确。

因为这种情况总体上说是一种向中心的收缩力,因此不存在向那个方向“下陷”的问题,用“塌陷”、“坍缩”比较准确。但为什么不用“收缩”,一定要用“坍缩”或者“塌陷”呢?是因为这种收缩非常快,而且越来越快,收缩的速度会成指数级提升,这不是普通的收缩,因此只能用“坍缩”、“塌陷”来形容,这样比较形象。大于太阳质量8倍以上的恒星,超新星大爆炸后,中心残留物质会坍缩成一个致密的中子星。

这种星球是由于巨大引力压力把原子压碎了,把电子压进了原子核,带负电的电子与带正电的质子结合成为中子,使得整个星球成为一个由中子组成的巨大中子核,这个中子核只有10到20公里半径,确至少有太阳质量得1.44倍以上。当这个中子星的质量大于太阳质量的2倍以上时,依靠中子简并压抵御引力压的状态就会受到破坏,引力还会使其进一步坍缩,最终坍缩到了自身的史瓦西半径以内,就无可避免的无限坍缩下去,所有物质都坍缩到了那个无限小的奇点,就成为一个黑洞。

这里又用了“无限”这个词,这似乎已经成为奇点的专用名词。一般大于太阳质量30倍的恒星,在演化末期的归宿是超新星大爆炸后坍缩成一个黑洞。这个恒星最终是坍缩成中子星还是黑洞,实际上最终要看超新星大爆炸后,核心部分残留的核有多大。超新星大爆炸后会抛弃大部分质量,中心残留部分质量达到钱德拉塞卡极限,即太阳质量的1.44倍以上,就会坍缩成一个中子星;中心残留质量达到奥本海默极限,即太阳质量的2.16倍以上,就会坍缩成一个黑洞。

而钱德拉塞卡极限以下质量的只能成为一个白矮星。我们太阳这种质量以及太阳质量八倍以下的恒星由于引力压力不够,中心核聚变反应到达碳元素就终止了,不会发生超新星大爆炸,只会变成红巨星,最终外围散尽留下中心一个致密的核,成为一个地球体积大小的白矮星。因此,我们记住这几个关键概念:恒星最终的尸骸~黑洞、中子星、白矮星不是恒星主序星时的全部质量,而是残留质量;恒星演化末期收缩叫坍缩或塌陷,不是下陷;中子星密度极端,黑洞密度才是无限;左右恒星归宿的是质量,临界点是钱德拉塞卡极限和奥本海默极限。

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