1.黑洞到底是什么?

2.人类未解之谜:黑洞到底是什么?黑洞吸走的物质又去哪了呢?

3.什么是黑洞 黑洞为什么会出现 真有黑洞吗?

4.电脑一开右下角就显示黑洞远程控制服务端未连接

5.系统中的黑洞软件是什么

黑洞到底是什么?

游戏黑洞是-电脑系统里黑洞是什么

黑洞广义相对论预言的一种特别致密的暗天体。大质量恒星在其演化末期发生塌缩,其物质特别致密,它有一个称为“视界”的封闭边界,黑洞中隐匿着巨大的引力场,因引力场特别强以至于包括光子在内的任何物质只能进去而无法逃脱。形成黑洞的星核质量下限约3倍太阳质量,当然,这是最后的星核质量,而不是恒星在主序时期的质量。除了这种恒星级黑洞,也有其他来源的黑洞——所谓微型黑洞可能形成于宇宙早期,而所谓超大质量黑洞可能存在于星系中央。(参考:《宇宙新视野》)

黑洞不让任何其边界以内的任何事物被外界看见,这就是这种物体被称为“黑洞”的缘故。我们无法通过光的反射来观察它,只能通过受其影响的周围物体来间接了解黑洞。虽然这么说,但黑洞还是有它的边界,即”事件视界(视界)”.据猜测,黑洞是亡恒星的剩余物,是在特殊的大质量超巨星坍塌收缩时产生的。另外,黑洞必须是一颗质量大于钱德拉塞卡极限的恒星演化到末期而形成的,质量小于钱德拉塞卡极限的恒星是无法形成黑洞的.(有关参考:《时间简史》——霍金 著)

我们已经说过,没有任何能进入黑洞而再逃离它的东西。但科学家认为黑洞会缓慢地释放其能量。著名的英国物理学家霍金在1974年证明黑洞有一个不为零的温度,有一个比其周围环境要高一些的温度。依照物理学原理,一切比其周围温度高的物体都要释放出热量,同样黑洞也不例外。一个黑洞会持续几百万万亿年散发能量,黑洞释放能量称为:“霍金辐射”。黑洞散尽所有能量就会消失。

事件视界,也就是空间——时间中不可逃逸区域的边界,正如同围绕着黑洞的单向膜:物体,譬如不谨慎的航天员,能通过事件视界落到黑洞里去,但是没有任何东西可以通过事件视界而逃离黑洞。(记住事件视界是企图逃离黑洞的光的空间——时问轨道,没有任何东西可以比光运动得更快。)人们可以将诗人但丁针对地狱入口所说的话恰到好处地用于事件视界:“从这儿进去的人必须抛弃一切希望。”任何东西或任何人一旦进入事件视界,就会很快地到达无限致密的区域和时间的终点。

广义相对论预言,运动的重物会导致引力波的辐射,那是以光的速度传播的空间——时间曲率的涟漪。引力波和电磁场的涟漪光波相类似,但是要探测到它则困难得多。就像光一样,它带走了发射它们的物体的能量。因为任何运动中的能量都会被引力波的辐射所带走,所以可以预料,一个大质量物体的系统最终会趋向于一种不变的状态。(这和扔一块软木到水中的情况相当类似,起先翻上翻下折腾了好一阵,但是当涟漪将其能量带走,就使它最终平静下来。)例如,绕着太阳公转的地球即产生引力波。其能量损失的效应将改变地球的轨道,使之逐渐越来越接近太阳,最后撞到太阳上,以这种方式归于最终不变的状态。在地球和太阳的情形下能量损失率非常小——大约只能点燃一个小电热器, 这意味着要用大约1干亿亿亿年地球才会和太阳相撞,没有必要立即去为之担忧!地球轨道改变的过程极其缓慢,以至于根本观测不到。但几年以前,在称为PSR1913+16(PSR表示“脉冲星”,一种特别的发射出无线电波规则脉冲的中子星)的系统中观测到这一效应。此系统包含两个互相围绕着运动的中子星,由于引力波辐射,它们的能量损失,使之相互以螺旋线轨道靠近。

在恒星引力坍缩形成黑洞时,运动会更快得多,这样能量被带走的速率就高得多。所以不用太长的时间就会达到不变的状态。这最终的状态将会是怎样的呢?人们会以为它将依赖于形成黑洞的恒星的所有的复杂特征——不仅仅它的质量和转动速度,而且恒星不同部分的不同密度以及恒星内气体的复杂运动。如果黑洞就像坍缩形成它们的原先物体那样变化多端,一般来讲,对之作任何预言都将是非常困难的。

然而,加拿大科学家外奈.伊斯雷尔(他生于柏林,在南非长大,在爱尔兰得到博士)在1967年使黑洞研究发生了彻底的改变。他指出,根据广义相对论,非旋转的黑洞必须是非常简单、完美的球形;其大小只依赖于它们的质量,并且任何两个这样的同质量的黑洞必须是等同的。事实上,它们可以用爱因斯坦的特解来描述,这个解是在广义相对论发现后不久的1917年卡尔?施瓦兹席尔德找到的。一开始,许多人(其中包括伊斯雷尔自己)认为,既然黑洞必须是完美的球形,一个黑洞只能由一个完美球形物体坍缩而形成。所以,任何实际的恒星——从来都不是完美的球形——只会坍缩形成一个裸奇点。

然而,对于伊斯雷尔的结果,一些人,特别是罗杰.彭罗斯和约翰.惠勒提倡一种不同的解释。他们论证道,牵涉恒星坍缩的快速运动表明,其释放出来的引力波使之越来越近于球形,到它终于静态时,就变成准确的球形。按照这种观点,任何非旋转恒星,不管其形状和内部结构如何复杂,在引力坍缩之后都将终结于一个完美的球形黑洞,其大小只依赖于它的质量。这种观点得到进一步的计算支持,并且很快就为大家所接受。

伊斯雷尔的结果只处理了由非旋转物体形成的黑洞。1963年,新西兰人罗伊.克尔找到了广义相对论方程的描述旋转黑洞的一族解。这些“克尔”黑洞以恒常速度旋转,其大小与形状只依赖于它们的质量和旋转的速度。如果旋转为零,黑洞就是完美的球形,这解就和施瓦兹席尔德解一样。如果有旋转,黑洞的赤道附近就鼓出去(正如地球或太阳由于旋转而鼓出去一样),而旋转得越快则鼓得越多。由此人们猜测,如将伊斯雷尔的结果推广到包括旋转体的情形,则任何旋转物体坍缩形成黑洞后,将最后终结于由克尔解描述的一个静态。

黑洞是科学史上极为罕见的情形之一,在没有任何观测到的证据证明其理论是正确的情形下,作为数学的模型被发展到非常详尽的地步。的确,这经常是反对黑洞的主要论据:你怎么能相信一个其依据只是基于令人怀疑的广义相对论的计算的对象呢?然而,1963年,加利福尼亚的帕罗玛天文台的天文学家马丁·施密特测量了在称为3C273(即是剑桥射电源编目第三类的273号)射电源方向的一个黯淡的类星体的红移。他发现引力场不可能引起这么大的红移——如果它是引力红移,这类星体必须具有如此大的质量,并离我们如此之近,以至于会干扰太阳系中的行星轨道。这暗示此红移是由宇宙的膨胀引起的,进而表明此物体离我们非常远。由于在这么远的距离还能被观察到,它必须非常亮,也就是必须辐射出大量的能量。人们会想到,产生这么大量能量的唯一机制看来不仅仅是一个恒星,而是一个星系的整个中心区域的引力坍缩。人们还发现了许多其他类星体,它们都有很大的红移。但是它们都离开我们太远了,所以对之进行观察太困难,以至于不能给黑洞提供结论性的证据。

编辑本段黑洞的检测

按照黑洞定义,它不能发出光,我们何以希望能检测到它呢?这有点像在煤库里找黑猫。庆幸的是,有一种办法。正如约翰·米歇尔在他1783年的先驱性论文中指出的,黑洞仍然将它的引力作用到它周围的物体上。天文学家观测了许多系统,在这些系统中,两颗恒星由于相互之间的引力吸引而互相围绕着运动。他们还看到了,其中只有一颗可见的恒星绕着另一颗看不见的伴星运动的系统。人们当然不能立即得出结论说,这伴星即为黑洞——它可能仅仅是一颗太暗以至于看不见的恒星而已。

还有其他不用黑洞来解释天鹅X-1的模型,但所有这些都相当牵强附会。黑洞看来是对这一观测的仅有的真正自然的解释。尽管如此,我和加州理工学院的基帕.索恩打赌说,天鹅X-1不包含一个黑洞!这对我而言是一个保险的形式。我对黑洞作了许多研究,如果发现黑洞不存在,则这一切都成为徒劳。但在这种情形下,我将得到赢得打赌的安慰,他要给我4年的杂志《私人眼睛》。如果黑洞确实存在,基帕.索思将得到1年的《阁楼》 。我们在1975年打赌时,大家80%断定,天鹅座是一黑洞。迄今,我可以讲大约95%是肯定的,但输赢最终尚未见分晓。

现在,在我们的星系中和邻近两个名叫麦哲伦星云的星系中,还有几个类似天鹅X-1的黑洞的证据。然而,几乎可以肯定,黑洞的数量比这多得太多了!在宇宙的漫长历史中,很多恒星应该已经烧尽了它们的核燃料并坍缩了。黑洞的数目甚至比可见恒星的数目要大得相当多。 单就我们的星系中,大约总共有1千亿颗可见恒星。这样巨大数量的黑洞的额外引力就能解释为何目前我们星系具有如此的转动速率,单是可见恒星的质量是不足够的。我们还有某些证据说明,在我们星系的中心有大得多的黑洞,其质量大约是太阳的10万倍。星系中的恒星若十分靠近这个黑洞时,作用在它的近端和远端上的引力之差或潮汐力会将其撕开,它们的遗骸以及其他恒星所抛出的气体将落到黑洞上去。正如同在天鹅X-1情形那样,气体将以螺旋形轨道向里运动并被加热, 虽然不如天鹅X-1那种程度会热到发出X射线,但是它可以用来说明星系中心观测到的非常紧致的射电和红外线源。

人们认为,在类星体的中心是类似的、但质量更大的黑洞,其质量大约为太阳的1亿倍。 落入此超重的黑洞的物质能提供仅有的足够强大的能源,用以解释这些物体释放出的巨大能量。当物质旋入黑洞,它将使黑洞往同一方向旋转,使黑洞产生一类似地球上的一个磁场。落入的物质会在黑洞附近产生能量非常高的粒子。该磁场是如此之强,以至于将这些粒子聚焦成沿着黑洞旋转轴,也即它的北极和南极方向往外喷射的射流。在许多星系和类星体中确实观察到这类射流。

人们还可以考虑存在质量比太阳小很多的黑洞的可能性。因为它们的质量比强德拉塞卡极限低,所以不能由引力坍缩产生:这样小质量的恒星,甚至在耗尽了自己的核燃料之后,还能支持自己对抗引力。只有当物质由非常巨大的压力压缩成极端紧密的状态时,这小质量的黑洞才得以形成。一个巨大的氢弹可提供这样的条件:物理学家约翰.惠勒曾经算过,如果将世界海洋里所有的重水制成一个氢弹,则它可以将中心的物质压缩到产生一个黑洞。(当然,那时没有一个人可能留下来去对它进行观察!)更现实的可能性是,在极早期的宇宙的高温和高压条件下会产生这样小质量的黑洞。因为一个比平均值更紧密的小区域,才能以这样的方式被压缩形成一个黑洞。所以当早期宇宙不是完全光滑的和均匀的情形,这才有可能。但是我们知道,早期宇宙必须存在一些无规性,否则现在宇宙中的物质分布仍然会是完全均匀的,而不能结块形成恒星和星系。

很清楚,导致形成恒星和星系的无规性是否导致形成相当数目的“太初”黑洞,这要依赖于早期宇宙的条件的细节。所以如果我们能够确定现在有多少太初黑洞,我们就能对宇宙的极早期阶段了解很多。质量大于10亿吨(一座大山的质量)的太初黑洞,可由它对其他可见物质或宇宙膨胀的影响被探测到。然而,正如我们需要在下一章看到的,黑洞根本不是真正黑的,它们像一个热体一样发光,它们越小则发热发光得越厉害。所以看起来荒谬,而事实上却是,小的黑洞也许可以比大的黑洞更容易地被探测到。

编辑本段黑洞的产生

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,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球。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。任何靠近它的物体都会被它吸进去,黑洞就变得像真空吸尘器一样.

亦可以简单理解:通常恒星的最初只含氢元素,恒星内部的氢原子时刻相互碰撞,发生裂变、聚变。由于恒星质量很大,裂变与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。由于裂变与聚变,氢原子内部结构最终发生改变,破裂并组成新的元素——氦元素。接着,氦原子也参与裂变与聚变,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不能参与裂变或聚变,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。

跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由质量大于太阳质量20倍的恒星演化而来的。

当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(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,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力与压力平衡。

质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子星。而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量。如果超过了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩。

这次,根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很小、密度趋向很大。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。

根据科学家计算,一个物体要有每秒中七点九公里的速度,就可以不被地球的引力拉回到地面,而在空中饶着地球转圈子了.这个速度,叫第一宇宙速度.如果要想完全摆脱地球引力的束缚,到别的行星上去,至少要有11.2km/s的速度,这个速度,叫第二宇宙速度.也可以叫逃脱速度.这个结果是按照地球的质量和半径的大小算出来的.就是说,一个物体要从地面上逃脱出去,起码要有这么大的速度。可是对于别的天体来说,从它们的表面上逃脱出去所需要的速度就不一定也是这么大了。一个天体的质量越是大,半径越是小,要摆脱它的引力就越困难,从它上面逃脱所需要的速度也就越大.

按照这个道理,我们就可以这样来想:可能有这么一种天体,它的质量很大,而半径又很小,使得从它上面逃脱的速度达到了光的速度那么大。也就是说,这个天体的引力强极了,连每秒钟三十万公里的光都被它的引力拉住,跑不出来了。既然这个天体的光跑不出来,我们然谈就看不见它,所以它就是黑的了。光是宇宙中跑得最快的,任何物质运动的速度都不可能超过光速.既然光不能从这种天体上跑出来,当然任何别的物质也就休想跑出来.一切东西只要被吸了进去,就不能再出来,就象掉进了无底洞,这样一种天体,人们就把它叫做黑洞.

我们知道,太阳现在的半径是七十万公里。假如它变成一个黑洞,半径就的大大缩小.缩到多少?只能有三公里.地球就更可怜了,它现在半径是六千多公里.假如变成黑洞,半径就的缩小到只有几毫米.那里会有这么大的压缩机,能把太阳 地球缩小的这么!这简直象《天方夜谭》里的神话故事,黑洞这东西实在太离奇古怪了。但是,上面说的这些可不是凭空想象出来的,而是根据严格的科学理论的出来的.原来,黑洞也是由晚年的恒星变成的,象质量比较小的恒星,到了晚年,会变成白矮星;质量比较大的会形成中子星.现在我们再加一句,质量更大的恒星,到了晚年,最后就会变成黑洞.所以,总结起来说,白矮星 中子星和黑洞,就是晚年恒星的三种变化结果.

现在,白矮星已经找到了,中子星也找到了,黑洞找到没有?也应该找到的.主要因为黑洞是黑的,要找到它们实在是很困难。特别是那些单个的黑洞,我们现在简直毫无办法。有一种情况下的黑洞比较有希望找到,那就是双星里的黑洞.

双星就是两颗互相饶着转的恒星.虽然我们看不见黑洞,但却能从那颗看的见的恒星的运动路线分析出来.这是什么道理呢?因为,双星中的每一个星都是沿着椭圆形路线运动的,而单颗的恒星不是这样运动。如果我们看到天空中有颗恒星在沿椭圆形路线运动,却看不到它的'同伴',那就值得仔细研究了。我们可以把那颗星走的椭圆的大小,走完一圈用的时间,都测量出来.有了这些,就可以算出来那个看不见的'同伴'的质量有多大。如果算出来质量很大,超过中子星能有的质量,那就可以进一步证明它是个黑洞了。

在天鹅星座,有一对双星,名叫天鹅座X-1.这对双星中,一颗是看的见的亮星,另一颗却看不见.根据那可亮星的运动路线.可以算出来它的'同伴'的质量很大,至少有太阳质量的五倍.这么大的质量是任何中子星都不可能有的.当然,除这些以外还有别的证据。所以,基本上可以肯定,天鹅座X-1中那个看不见的天体就是一个黑洞.这是人类找到的第一个黑洞。

另外,还发现有几对双星的特征也跟天鹅座X-1很相似,它们里面也有可能有黑洞。科学家正对它们作进一步的研究. “黑洞”很容易让人望文生义地想象成一个“大黑窟窿”,其实不然。所谓“黑洞”,就是这样一种天体:它的引力场是如此之强,就连光也不能逃脱出来。

编辑本段黑洞与虫洞

据最新的研究声称,科学家认为黑洞可能是通往其他宇宙的虫洞。如果这一理论是正确的,将会有助于解释例如黑洞信息悖论等量子难题,不过批评家指出这也会产生新的问题,例如虫洞是怎么形成的等等。

黑洞是一种拥有强大引力的物体,任何物体——即便是光——在进入其事件边界之后都不能逃逸出来。根据爱因斯坦的广义相对论,黑洞可以由任何物质形成,只要能够坍缩到足够小的空间内。

尽管黑洞不能被直接看到,天文学家还是通过观察周围物质的环绕情况,推断出一些黑洞的位置。

不过来自巴黎Bures-sur-Yvette地区法国高等科学研究所(Institut des Hautes Etudes Scientifiques)的物理学家Thibault Damour和来自德国Bremen国际大学的Sergey Solodukhin提出一个新的观点,即这些所谓的黑洞其实就是虫洞。

虫洞是连接时空架构中两个不同地方的弯曲通道。如果你把宇宙想象为一个二维的纸张,虫洞就是连接连接这张纸片和另一张纸片的小通道。实际上这一理论认为,虫洞链向的是一个拥有自己星星、星系等的另一个宇宙。

引起空间扭曲的小球在我们三维世界的例子就是黑洞。黑洞事实上是存在于四维空间的一种现象,或者说,黑洞是连接三维世界与四维空间的通道(当然在下绝不是说“如果谁要去四维空间,就请往黑洞走”,那样只会“无全尸”而已^O^)。我们有可能通过对黑洞的深入研究,找到克服四维空间的办法,那样的话,瓦普跳跃飞行就不再是梦想了。

现在科学家已经证实,黑洞的存在确实会令周围的空间极度扭曲。根据广义相对论,光线在正常的空间里以直线传播,但当空间扭曲时,光线会随着空间扭曲的方向而扭曲。如果能给一束射进黑洞的光线拍照的话,我们就会发现,光线呈螺旋形指向黑洞中心,因为黑洞的巨大质量已使周围的空间扭曲得不成形了。

编辑本段黑洞的蒸发

由于黑洞的密度极大,根据公式我们可以知道密度=质量÷体积,为了让黑洞密度无限大,那就说明黑洞的体积要无限小,然后质量要无限大,这样才能成为黑洞。黑洞是由一些恒星“灭亡”后所形成的星,他的质量很大,体积很小。但是问题就产生了,黑洞会一直存在吗?答案是错误的,黑洞也有灭亡的那天,由于黑洞无限吸引,但是总会有质子逃脱黑洞的束缚,这样日积月累,黑洞就慢慢的蒸发,到了最后就成为了白矮星,或者就爆炸,它爆炸所产生的冲击波足以让地球毁灭1万次以上。科学家经常用天文望远镜观看黑洞爆炸的画面。它爆炸所形成的尘埃是形成恒星的必要物质,这样就能初步解决太阳系形成的答案了。

编辑本段新形态的黑洞

有朝一日天文学家将探测到由超大质量黑洞碰撞发出的重力波,由于这种重力波的频率非常低,目前激光干涉仪重力波天文台(LIGO)无法探测到重力波的存在。一项叫做“激光干涉仪空间天线(LISA)”的太空任务计划可能会探测到黑洞碰撞产生的重力波,但是该太空计划将于2018年启动。

人类未解之谜:黑洞到底是什么?黑洞吸走的物质又去哪了呢?

黑洞是什么,黑洞是质量巨大,自旋速度超过光速的,能拉动天体空间为止旋转的星系中心。说的在通俗点,就像地球上的风眼一样,吞噬别的星球或物质就和龙卷风一样,这也是我们银河系为什么看上去也和一个台风气旋一样的外形。

黑洞在宇宙中相当于一个废品回收站一样的作用,把所有的物质光线能量等都收集起来,等到质量能量足够大的时候,宇宙就会发生大爆炸,然后宇宙中的一切物质就会重新塑造一遍,整个宇宙就像一个机器,黑洞只是发动机,吸气做功排气,一套流程下来不知道得多少年!这个可能就是无限循环的,我们人类目前的技术为什么看不到宇宙以外的物体因为我们所处的空间本身就在一个黑洞之内,我们地球发出的光线不足以飞出所处的黑洞的视界范围!所以看不到更高级别的真像,目前观测到的960亿光年的范围的宇宙背景,也许就是目前的黑洞所处的范围,之外的空间,光学仪器已经无能为力了。

宇宙包括能量态和物质态,行星,恒星是物质态,黑洞属于能量态,物质态需要用空间,有空间尺度比如光年,能量态不需要空间,哪怕是针尖大的一个点的黑洞也可以有太阳般热核聚变的能量,现在好像只有通过万有引力和光谱等来分析黑洞。

我认为现在科学认为的黑洞理论是完全错误的!

1.黑洞并不是体积无限小 密度无限大的天体。

2.黑洞引力将光吞噬。

3.黑洞会吞噬掉恒星。

正确答案是:黑洞是这样形成的:宇宙中恒星相对分部不均匀,恒星系密集温度增高使恒星系周围压力与外界宇宙压力逐渐差异变大,外界压力向最高温恒星密集处施加压力形成了巨大的星系飓风,刚形成星系飓风时,飓风中央是恒星最密集温度最高的点,旋转速度越来越快,达到一定速度时星系飓风中央的密集恒星也将发生旋转,并甩出中央区,因中央区旋转速度越来越快,将中央区密集恒星逐渐甩出中央区,最后中央区将成为像台风眼一样的黑洞。中央区旋转速度极快,所以黑洞里一无所有,黑洞越来越大,最终会消失在宇宙中,我认为黑洞和台风眼是一个道理,银河系就是一个突发的星系飓风 后期银河系中央会出现黑洞,越来越大,最终银河系将消失在宇宙中,太阳系不再属于银河系。

物质可以使时空扭曲,这就产生了引力效应

或许我们可以这样比喻:在一艘宇宙飞船上面,击碎它的一块玻璃,形成一个点,飞船内部的空气和一些非固定物体就会以极快的速度被吸出去,并且漂浮到宇宙中,因为宇宙是?真空?的,飞船内部的空气物质其分子原子在不停的运动,在地球上因为有引力我们无法看到,但是在真空的宇宙中这种情况就很明显!然而很多东西都有着相同的规律可寻,如果是这样,那么黑洞会不会就是那个玻璃上的洞呢?

其实在物质落入超大质量黑洞的时候,由于巨大的引力,物质已经被完全分解湮灭了,按相对论的说法,就是物质完全转化为能量,史瓦西半径内没有逃逸处来的能量落入黑洞,半径外的能量喷涌散射,了解一下积吸盘和类星体,中心是个黑洞,外面一圈环绕的发出来的光比几亿个太阳都亮,目前发现的最亮的有几万亿个太阳的亮度,还伴随着剧烈喷薄的x射线,你以为这能量哪来的?科学无法解释的黑洞因果,人类已经无法去探索未知。宇宙奥妙无穷,人类只知其皮毛之知,不知其内然之其一,人类只是上苍的一颗微粒,宇宙到一定时候会收回地球成为宇宙的微分子(地球崩析分离)。

所谓宇宙,我觉得它只是人类定义的一种?界?的存在方式,但真正?界?的结构是么样的,?界?有多少种类型,暂时只有?神?知道吧!说宇宙这个界是无限大,也只是因为宇宙有自扩展性,有时间,空间这样的参照物来对比,如果一个界没有时间,空间呢?如果一个界,只存在意识,意念等无实体形态物体,或许这样没有时间,空间的界才可以被称之为无限大。黑洞是宇宙中星系形成的早期过程,马克思说过:事物总是互相矛盾而又互相依赖的。兵法方:相矛盾的概念在一定条件下,是可以互相转化的。马克思也曾经阐述过基础物质不软论。近期科学实验证明,基础物质即使核裂变,核聚变,即使成为跨克微粒子,其基础物质永远是存在的。

简单来说黑洞就像是一个消化系统,而且高温高压,任何物质被吸进黑洞,都会进行高温溶解然后高压压缩,最后变成密度无限大的一点,最后经过亿万年的冷却,黑洞消失,这个点因为密度够大所以引力就大,会吸引宇宙中的尘埃等一切物质,形成所谓的星球内核。一个星球就此诞生。

黑洞到底是如何产生的呢?和宇宙有什么关系?

我认为黑洞就是中心质量无比巨大的超级漩涡,它不是吞噬物体或者光线,它是最大限度的分解物质,包括光线,宇宙星云物质,分解成看不见的微小粒子,然后散布于浩瀚宇宙之中。 它也不是一个圆盘,它是球体,所以任何角度看它都是圆形。 这解释了几个现象:?

①暗物质,目前人类无法发觉无法捕捉到暗物质,因为它小到我们无法辨别。但是它们却存在,它们就是黑洞,或者中子星爆发等宇宙剧烈运动把物质碾压,无限分解而来。好比人在海里潜水,你看不清水分子,但是能看到漂浮于水里的其他物体一样,暗物质就相当于海水。?

②宇宙扩张。我认为宇宙不存在实质性的扩张,也并非奇点爆炸而扩张之说,反而黑洞爆炸,中子星爆炸诞生新星系的可能性很大。因而所谓的扩张也就是局部现象的扩散。同时,因为无数的大小黑洞和其他宇宙剧烈运动在不停的分解粒子变成暗物质,暗物质的不断增加而可见的实质物体减少,所以加剧了一个扩张的现象。同样的例子,大海里生存了一万条鱼,把鱼不停的碾压分解掉了,而海水在不断的加注,也会造成鱼之间距离拉远,而形成扩张现象。?

③物质守恒。 因为黑洞,中子星等的作用,物质发生了变化但不是消失,他们的作用是一种毁灭,也是一种重生。 物质,它都在。

相对于负能量负质量的世界,黑洞就是白洞。从史瓦西半经的圆面穿越过去就到了负质量的世界,黑洞形成是空间降一维成平面的过程,而不是升成4维的过程。广义相对论描述的是质量导致空间向上收缩而不是向下坠落。因能量守恒,能量在黑洞口的面上必然向上与负能量的3维空间发生作用。为什么我们没有观察到负能量世界?是因为超对称的反电磁场导致电磁隔离,我们用电磁波无法发现。

在我们的印象中,黑洞应该是这样的漏斗形状

我理解的黑洞,宇宙本来是个平面的,质量越大的,在这里平面的陷下去的越深,质量越小的,陷下去的越小,黑洞作为超级大质量的天体,它陷下去的深度是超级深的。宇宙本身就是一个冰冷的黑洞,黑洞就是一个极大的引力场,它的特点就是把同的物质固定在一定位置使之相对平衡,黑洞中有一奇点一一这就是太阳中心,太阳是热能量的发源之地,它的幅射力很强但它却摆脱不了黑洞制约,太阳能幅射在黑洞的制约下产生了银河系,地球就是银河系的运动中心,地球是天独厚的宇宙中心,它不仅沐浴太阳光线的幅射同时也受黑洞保护,使之平衡自转,因此只有地球才是唯一能产生生命的地方,其它天体永远都是一个冰冷冰冷的黑洞,包括太阳系周边。

黑洞其实因为质量密度重力引力太大,扭曲空间导致在正常空间观察不到,并不是光逃不出看不见。它也是一种物质,这种特殊密度物质只有吸够饱和了到临界点才一瞬间恢复正常并爆炸膨胀,恢复空间,制造出原始星云星系。并在慢慢放出能量后再次压缩到临界点一瞬间变成黑洞。我想:世界上的物质是一层包裹一层的。大气被真空宇宙所包裹。在空气中爆炸,中间抵抗了大气压力形成真空。宇宙中某种剧变抵抗宇宙真空压力形成黑洞。说明宇宙是有界限的。只要能制造出黑洞的能量就能算出宇宙的真空质量压力。黑洞内的物质就是包裹宇宙真空的另一种基础物质。不知道大家有没有看到过江河里面的漩涡,如果黑洞像漩涡,不停的转,不停的吸洞周围的东西,那么吸进去的东西从哪里去了,如果从哪里去了,它们都是在宇宙中,是有空间的,怎么观测不到,如果没从哪里去,黑洞会变得越来越大吧越来越膨胀。

或许存在着平行宇宙!

黑洞是宇宙不断扩大的基础!根据最新研究理论,研究吸收的物质被不断的被压缩,会产生虚拟看不见的物质看不见,但是有质量,黑洞的另一面是宇宙爆炸的边缘,是提供宇宙膨胀的基础,和宇宙边缘的混沌物质形成反应变成新热量来源,重组实质物质!所以说只需要有黑洞,宇宙不段膨胀质量不断增加!混沌物质以外是什么就不知道了!

宇宙就像一个烟花大爆炸,恒星就是爆炸后的点点火星子,行星就是一粒粒灰尘。那些火星子和灰尘越飞越高,越飞越远,就是宇宙的膨胀现象。人类认为的千年万年亿年,对宇宙来说,其实就是一刹那。宇宙最终都将归于沉寂黑暗,就是黑洞。把三维宇宙的黑洞理解成二维水面的一个漩涡,物质进入了这个漩涡就会从这个二维的水面消失,而向下经过多个平行的二维水面,而留在一个漩涡影响不到的二维水面。这也许就是白洞或者虫洞理论的来源,也是黑洞可以保留信息的一种理论。但是鬼知道啊。假设三维的空间的确是可以扭曲或者重叠的,其曲率需要的科技就需要有人造中子星扭曲空间,其虫洞需要的科技就要人造黑洞来刺穿空间。

宇宙有两种性质,可以称为阴阳宇宙,黑洞其实是通往阴性宇宙的一扇门,阴性宇宙把周围的所有物质吸进去,进行一系列的变化,然后又会释放出来我们的阳性宇宙,周而复始的无限循环着,这个宇宙才有能量永恒的运动下去! 要想研究黑洞,可以用量子纠缠办法!

或许黑洞其实就是另外一宇宙,只不过它的气候和其他宇宙不一样。意思就像地球处在宇宙中,而这个宇宙就像是黑洞。所以说黑洞应该就像宇宙一样是虚无,它就像地球中龙卷风吸引物体,而黑洞面积大可以吸引很多宇宙星球,而我们的星球在宇宙中也就算上一颗沙子,这颗沙子被龙卷风吸入。这应该就是黑洞。不过如果有生物地球进入黑洞,即使地球不毁灭,生物一样得消失,直到黑洞消失殆尽,黑洞中的星球才得以离开。直到在宇宙中循环到适合有生物的时候,宇宙就是这样如此循环下去,而我们的文明在茫茫宇宙中不会是文明,因为我们的几亿年在宇宙中只是瞬间的变化而已。

或许我们本身就活在黑洞里!

脑洞一下:如果黑洞可以穿越到另一个空间的话可能会穿越到一个玄幻的世界也有可能穿越到古代或者几千年前几亿年前而进去之后自身还有很多特殊的异能,如果在现在这个空间里也有一些能量元素的话修炼者也会根据自身条件来判断一些自身的问题,然而现在最主要的问题是现在到底有没有修真者,如果有的话是不是因为这是逆天的,直接消失也必须要通过一个通道那就是黑洞,而从黑洞穿越到另一个空间。

还有可能是因为有一些修真者修为到了最高境界了也可以随意穿越了,所以也就把黑洞给整出来了,也有可能是因为地狱的人特意做的通道好让一些去的人好找到前往地狱深处的门,大家也都听过黑白无常吧?大多数人会觉得是不存在的,可是还是会有少数人相信黑白无常是存在的,这黑白无常有个黑洞有声么关系呢?黑洞有可能是因为黑白无常觉得如果有些人都不想而怨念太多,都需要去给他们的大脑调节,而需要调节的人太多才制造了黑洞,黑洞具有吸引力,而这个吸引力,不是什么都吸的,可能就吸一些分子什么的,大概是那些地狱的人的食物吧!

就象爱因斯坦在相对论提出的相对时间,即我们每个人的时间,在某种意义上来说是不一样。我们的时间段是不一样,假如地球上刚产生了一对双胞胎,双胞胎中的其中一人a坐上光速飞船在以接近光速的速度运动,而另一个人b则继续待在地球上。那么当地球上的那个双胞胎b很老的时候,而光速飞船上的那个双胞胎a则还是一个婴儿。 这就是相对时间,即运动可以使自己的时间段拉长,使自己的时间相对其他人来说变慢,当然前提是在快超越光速的情况下,才可以显出较大的差距。而我们平常所做的运动,则收益甚微。

黑洞具体又是什么形状的呢?

黑洞与宇宙大爆炸是一对阴阳的大结合体,巡环往复,不断周复。当黑洞滚动最大值时,也就是阴极必反,成为宇宙大爆炸的前提。阳性必然爆发,新的宇宙又诞生了,然后再巡环反复。小宇宙连着大宇宙,大宇宙包含小宇宙,如同宇宙和细胞,宏观与微观,生物如此,整个宇宙也如此。太绝妙了,这也是人类社会学的骄傲,天文学的绝作!黑洞其实就是另一种形式的太阳!同样的,在不停地进行核聚变并释放能量!只不过太阳释放电磁波和一部分可见光(也是一种电磁波),而黑洞由于质量远远大于太阳(也就是恒星)引力无限大,所以会吸收电磁波或者物质,当物质和电磁波进入黑洞以后,在黑洞本体会发生新的核反应,并释放一种信的能量,这种能量是足以逃逸黑洞引力的一种新能量形式,目前人类还没有手段可以发现和捕捉它!

我们的世界到底是几维的呢?这是一个前置条件!?黑洞是真实存在的不假,可谁又见过黑洞链接的另一边是个什么状态呢?又或者,谁说过被黑洞吞噬的物质就必须得?吐?出来呢?这个问题,也会延伸出另一个问题,就是:黑洞的质量,究竟能达到多大呢? 宇宙之大,万物之神秘,是我们想象不到的!?我个人更希望,黑洞本身就是另一方宇宙!也许在我们所生活的地球,在更大一点的黑洞里,也说不定呢? 在另一方宇宙,会不会有另一方你,敲打着键盘,考虑着另一方宇宙的那个你呢?黑洞里面不存在时间,这一维度是没有的,黑洞里面的物质都是在零维度点,连空间都谈不上,没有上下左右之分和维度的存在。你站到地球上想的描绘黑洞,你会很傻的把黑洞画成有一个端口,这是错误的,你应该站到宇宙中去认识和了解黑洞,只有你离开黑洞,黑洞的四面八方,任何一个点去看黑洞,你都能看到的只是一个黑洞,那么黑洞的另一端端口在哪呢?没有,不会有,因为你之前在离开黑洞的任何一个点上去看黑洞,看到的只是一个黑洞,并没有看到什么。

什么是黑洞 黑洞为什么会出现 真有黑洞吗?

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。

回答者:笑泉 - 经理 四级 1-19 16:13

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“黑洞”是一种天体:它的引力场强大得就连光也不能逃脱出来。根据广义

相对论,引力场将使时空弯曲。当恒星的体积很大时,它的引力场对时空几乎没

什么影响,从恒星表面上某一点发的光可以朝任何方向沿直线射出。而恒星的半

径越小,它对周围的时空弯曲作用就越大,朝某些角度发出的光就将沿弯曲空间

返回恒星表面。

等恒星的半径小到一特定值(天文学上叫“史瓦西半径”)时,就连垂直表

面发射的光都被捕获了。到这时,恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指它就像

宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。实际上黑洞真

正是“隐形”的,下面将会叙述。

黑洞是怎样形成的呢?其实,跟白矮星和中子星一样,黑洞很可能也是由恒

星演化而来的。我们曾经比较详细地介绍了白矮星和中子星形成的过程。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,直到最后形成体积小、密度大的星体,重新有能力

与压力平衡。

质量小一些的恒星主要演化成白矮星,质量比较大的恒星则有可能形成中子

星。而根据科学家的计算,中子星的总质量不能大于三倍太阳的质量。如果超过

了这个值,那么将再没有什么力能与自身重力相抗衡了,从而引发另一次大坍缩。

这次,根据科学家的猜想,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一

个体积趋于零、密度趋向无限大的“点”。而当它的半径一旦收缩到一定程度

(史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向

外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。

与别的天体相比,黑洞是显得太特殊了。例如,黑洞有“隐身术”,人们无

法直接观察到它,连科学家都只能对它内部结构提出各种猜想。那么,黑洞是怎

么把自己隐藏起来的呢?答案就是——弯曲的空间。我们都知道,光是沿直线传

播的。这是一个最基本的常识。可是根据广义相对论,空间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距离传播,但走的已经不是直线,

而是曲线。形象地讲,好像光本来是要走直线的,只不过强大的引力把它拉得偏

离了原来的方向。

在地球上,由于引力场作用很小,这种弯曲是微乎其微的。而在黑洞周围,

空间的这种变形非常大。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空间中绕过黑洞而到达地球。

所以,我们可以毫不费力地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。

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!

“黑洞”无疑是本世纪最具有挑战性、也最让人激动的天文学说之一。许多

科学家正在为揭开它的神秘面纱而辛勤工作着,新的理论也不断地提出。不过,

这些当代天体物理学的最新成果不是在这里三言两语能说清楚的。

回答者:成都疯子 - 秀才 三级 1-19 16:15

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是指恒星爆炸后产生的漩涡,你最好别进去!

回答者:beckham2003 - 见习魔法师 二级 1-19 16:18

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一种特殊的天体

回答者:randorg - 秀才 三级 1-19 16:19

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黑洞是宇宙中的天体.1969年美国科学家约翰 惠勒为形象地描述太空不明物所杜撰的名字.1973年约翰 米歇尔在一篇文章中阐述了一个巨大质量极其致密的恒星有足够大的引力场甚致连光都不能逃逸的天体叫黑洞.

回答者:zhangzo4925 - 助理 三级 1-19 16:27

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爱因斯坦提出广义相对论后的第二年,也就是1916年,史瓦西就在理论中发现了黑洞的存在,但直到1960年,科学家们才理解并接受了黑洞的存在。

很多黑洞仅仅是打质量恒星演化的重点。这些恒星的质量在太阳的10倍以上。在他们的一生中,总有两种不同的力量在相互抗衡:自身的引力向内施压,而内部热核聚变反应所产生的能量则向外施压。当这两种力量不分伯仲的时候,恒星就处于较为稳定的状态。但恒星内部用于热核聚变的燃料终有一天要用尽,当这一天来临时,力量的悬殊就会显现出来。一旦引力占了上风,恒星就无可避免的向内坍缩,并且引力的作用会越来越剧烈。随着恒星的物质变得越来越致密,它的逃逸速度也就越来越大。当恒星致密到逃逸速度大于光速时,一个黑洞就形成了。此时,即便是宇宙间运动速度最快的物质——光——也无法逃离黑洞了。

另外,宇宙中还有一些质量非常巨大的黑洞,他们位于星系和类星体的中心。比如我们银河系的中心就有一颗超大质量的黑洞,它的质量是太阳的400万倍。这些黑洞的形成过程还不完全清晰。但不论哪种黑洞,他们都不过是天体的一种极端的存在形式。

回答者:sirius115 - 助理 二级 1-19 16:27

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黑洞是什么

黑洞中隐匿着巨大的引力场,这种引力大到任何东西,甚至连光,都难逃黑洞的手掌心。黑洞不让任何其边界以内的任何事物被外界看见,这就是这种物体被称为“黑洞”的缘故。我们无法通过光的反射来观察它,只能通过受其影响的周围物体来间接了解黑洞。据猜测,黑洞是亡恒星或爆炸气团的剩余物,是在特殊的大质量超巨星坍塌收缩时产生的。

因为黑洞是不可见的,所以有人一直置疑,黑洞是否真的存在。如果真的存在,它们到底在哪里?

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,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球。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。任何靠近它的物体都会被它吸进去,黑洞就变得像真空吸尘器一样

为了理解黑洞的动力学和理解它们是怎样使内部的所有事物逃不出边界,我们需要讨论广义相对论。广义相对论是爱因斯坦创建的引力学说,适用于行星、恒星,也适用于黑洞。爱因斯坦在1916年提出来的这一学说,说明空间和时间是怎样因大质量物体的存在而发生畸变。简言之,广义相对论说物质弯曲了空间,而空间的弯曲又反过来影响穿越空间的物体的运动。

让我们看一看爱因斯坦的模型是怎样工作的。首先,考虑时间(空间的三维是长、宽、高)是现实世界中的第四维(虽然难于在平常的三个方向之外再画出一个方向,但我们可以尽力去想象)。其次,考虑时空是一张巨大的绷紧了的体操表演用的弹簧床的床面。

爱因斯坦的学说认为质量使时空弯曲。我们不妨在弹簧床的床面上放一块大石头来说明这一情景:石头的重量使得绷紧了的床面稍微下沉了一些,虽然弹簧床面基本上仍旧是平整的,但其中央仍稍有下凹。如果在弹簧床中央放置更多的石块,则将产生更大的效果,使床面下沉得更多。事实上,石头越多,弹簧床面弯曲得越厉害。

同样的道理,宇宙中的大质量物体会使宇宙结构发生畸变。正如10块石头比1块石头使弹簧床面弯曲得更厉害一样,质量比太阳大得多的天体比等于或小于一个太阳质量的天体使空间弯曲得厉害得多。

如果一个网球在一张绷紧了的平坦的弹簧床上滚动,它将沿直线前进。反之,如果它经过一个下凹的地方 ,则它的路径呈弧形。同理,天体穿行时空的平坦区域时继续沿直线前进,而那些穿越弯曲区域的天体将沿弯曲的轨迹前进。

现在再来看看黑洞对于其周围的时空区域的影响。设想在弹簧床面上放置一块质量非常大的石头代表密度极大的黑洞。自然,石头将大大地影响床面,不仅会使其表面弯曲下陷,还可能使床面发生断裂。类似的情形同样可以宇宙出现,若宇宙中存在黑洞,则该处的宇宙结构将被撕裂。这种时空结构的破裂叫做时空的奇异性或奇点。

现在我们来看看为什么任何东西都不能从黑洞逃逸出去。正如一个滚过弹簧床面的网球,会掉进大石头形成的深洞一样,一个经过黑洞的物体也会被其引力陷阱所捕获。而且,若要挽救运气不佳的物体需要无穷大的能量。

我们已经说过,没有任何能进入黑洞而再逃离它的东西。但科学家认为黑洞会缓慢地释放其能量。著名的英国物理学家霍金在1974年证明黑洞有一个不为零的温度,有一个比其周围环境要高一些的温度。依照物理学原理,一切比其周围温度高的物体都要释放出热量,同样黑洞也不例外。一个黑洞会持续几百万万亿年散发能量,黑洞释放能量称为:霍金辐射。黑洞散尽所有能量就会消失。

处于时间与空间之间的黑洞,使时间放慢脚步,使空间变得有弹性,同时吞进所有经过它的一切。1969年,美国物理学家约翰 阿提 惠勒将这种贪得无厌的空间命名为“黑洞”。

我们都知道因为黑洞不能反射光,所以看不见。在我们的脑海中黑洞可能是遥远而又漆黑的。但英国著名物理学家霍金认为黑洞并不如大多数人想象中那样黑。通过科学家的观测,黑洞周围存在辐射,而且很可能来自于黑洞,也就是说,黑洞可能并没有想象中那样黑。

霍金指出黑洞的放射性物质来源是一种实粒子,这些粒子在太空中成对产生,不遵从通常的物理定律。而且这些粒子发生碰撞后,有的就会消失在茫茫太空中。一般说来,可能直到这些粒子消失时,我们都未曾有机会看到它们。

霍金还指出,黑洞产生的同时,实粒子就会相应成对出现。其中一个实粒子会被吸进黑洞中,另一个则会逃逸,一束逃逸的实粒子看起来就像光子一样。对观察者而言,看到逃逸的实粒子就感觉是看到来自黑洞中的射线一样。

所以,引用霍金的话就是“黑洞并没有想象中的那样黑”,它实际上还发散出大量的光子。

根据爱因斯坦的能量与质量守恒定律。当物体失去能量时,同时也会失去质量。黑洞同样遵从能量与质量守恒定律,当黑洞失去能量时,黑洞也就不存在了。霍金预言,黑洞消失的一瞬间会产生剧烈的爆炸,释放出的能量相当于数百万颗氢弹的能量。

但你不要满怀期望地抬起头,以为会看到一场烟花表演。事实上,黑洞爆炸后,释放的能量非常大,很有可能对身体是有害的。而且,能量释放的时间也非常长,有的会超过100亿至200亿年,比我们宇宙的历史还长,而彻底散尽能量则需要数万亿年的时间

黑洞

谈黑洞是在普遍没有了解引力场本质的情况下谈黑洞。

如果按照黑洞定义谈黑洞,那宇宙中的黑洞是不存在的。

因为宇宙中的物质具有物质的本质特性。

按照宇宙中物质本质特性,不可能恒星发出的光又会被恒星吸收回恒星。

黑洞是一种体积极小,质量极大的恒星,在其强大的引力下,连光也无法逃逸———从恒星表面发出的光,还没有到达远处即被该恒星自身的引力吸引回恒星。

一团物质,如果其引力场强大到足以使时空完全弯曲而围绕它自身,因而任何东西,甚至连光都无法逃逸,就叫做黑洞.不太多的物质被压缩到极高密度(例如将地球压缩到一粒豌豆大小),或者,极大的一团较低密度物质(例如几百万倍于太阳的质量分布在直径与太阳系一样的球中,大致具有水的密度),都能出现这种情形.

第一位提出可能存在引力强大到光线不能逃离的'黑洞'的人是皇家学会特别会员约翰·米切尔,他于1783年向皇家学会陈述了这一见解.米切尔的计算依据是牛顿引力理论和光的微粒理论.前者是当时最好的引力理论.后者则把光设想为有如小型炮弹的微小粒子(现在叫做光子)流.米切尔假定,这些光粒子应该像任何其他物体一样受到引力的影响.由于奥利·罗默(Ole Romer)早在100多年前就精确测定了光速.所以米切尔得以计算一个具有太阳密度的天体必须多大,才能使逃逸速度大于光速.

如果这样的天体存在,光就不能逃离它们,所以它们应该是黑的.太阳表面的逃逸速度只有光速的0.2%,但如果设想一系列越来越大但密度与太阳相同的天体,则逃逸速度迅速增高.米切尔指出,直径为太阳直径500倍的这样一个天体(与太阳系的大小相似),其逃逸速度应该超过光速.

皮埃尔·拉普拉斯(Pierre Laplace)独立得出并于1796年发表了同样的结论.米切尔在一次特具先见之明的评论中指出,虽然这样的天体是看不见的,但'如果碰巧任何其他发光天体围绕它们运行,我们也许仍有可能根据这些绕行天体的运动情况推断中央天体的存在.换言之,米切尔认为,如果黑洞存在于双星中,那将最容易被发同.但这一有在黑星的见解在19世纪被遗忘了,直到天文学家认识到黑洞可经由另一途径产生,在研讨阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论时才重新提起.

第一次世界大战时在东部战线服役的天文学家卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)是最先对爱因斯坦理论结论进行分析的人之一.广义相对论将引力解释为时空在物质近旁弯曲的结果.史瓦西计算了球形物体周围时空几何特性的严格数学模型,将它的计算寄给爱因斯坦,后者于1916年初把它们提交给普鲁士科学院.这些计算表明,对'任何'质量者存在一个临界半径,现在称为史瓦西半径,它对应时空一种极端的变形,使得如果质量被挤压到临界半径以内,空间将弯曲到围绕该物体并将它与宇宙其余部分隔断开来.它实际上成为了一个自行其是的独立的宇宙,任何东西(光也在内)都无法逃离它.

对于太阳史瓦西半径是公里对于地球,它等于0.88厘米.这并不意味太阳或地球中心有一个大小合适现在称为黑洞(这个名词是1967年才首次由约翰·惠勒用于这一含义的东西存在.在离天体中心的这一距离上,时空没有任何反常.史瓦西计算表明的是,如果太阳被挤压进半径2.9公里的球内,或者,如果地球被挤压进半径仅0.88厘米的球内,它们就将永远在一个黑洞内而与外部宇宙隔离.物质仍然可以掉进这样一个黑洞但没东西能够逃出来.

这些结论被看成纯粹数学珍藏品达数十年之久,因为没有人认为真正的、实在的物体能够坍缩到形成黑洞所要求的极端密度。1920年代开始了解了白矮星,但即使白矮星也拥有与太阳大致相同的质量而大小却与地球差不多,其半径远远大于3公里。人们也未能及时领悟到,如果有大量的一般密度物质,也可以造出一个本质上与米切尔和拉普拉斯所想像的相同的黑洞。与任意质量M对应的史瓦西半径由公式2GM/c2给出,其中G是引力常数。c是光速。

1930年代,萨布拉曼扬·昌德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)证明,即使一颗白矮星,也仅当其质量小于1.4倍太阳质量时才是稳定的,任何亡的星如果比这更重,必将进一步坍缩。有些研究家想到了这也许会导致形成中子星的可能性,中子星的典型半径仅约白矮星的1/700,也就是几公里大小。但这个思想一直要等到1960年代中期发现脉冲星,证明中子星确实存在之后,才被广泛接受。

这重新燃起了对黑洞理论的兴趣,因为中子星差不多就要变成黑洞了。虽然很难想像将太阳压缩到半径2.9公里以内,但现在已经知道存在质量与太阳相当、半径小于10公里的中子星,从中子星到黑洞也就一步之遥了。

理论研究表明,一个黑洞的行为仅由其三个特性所规定——它的质量、它的电荷和它的自转(角动量)。无电荷、无自转的黑洞用爱因斯坦方程式的史瓦西解描述;有电荷、无自转的黑洞用赖斯纳—诺德斯特罗姆解描述;无电荷、有自转的黑洞用克尔解描述;有电荷、有自转的黑洞用克尔—纽曼解描述。黑洞没有其他特性,这已由‘黑洞没有毛发’这句名言所概括。现实的黑洞大概应该是自转而无电荷,所以克尔解最令人感兴趣。

现在都认为,黑洞和中子星都是在磊质量恒星发生超新星爆发时的临挣扎中产生的。计算表明,任何质量大致小于3倍太阳质量(奥本海默—弗尔科夫极限)的至密超新星遗迹可以形成稳定的中子星,但任何质量大于这一极限的致密进退新星遗迹将坍缩为黑洞,其内容物将被压进黑洞中心的奇点,这正好是宇宙由之诞生的大爆炸奇点的镜像反转。如果这样一个天体碰巧在绕一颗普通恒星的轨道上,它将剥夺伴星的物质,形成一个由向黑洞汇集的热物质构成的吸积盘。吸积盘中的温度可以升至极高,以致它能辐射X射线,而使黑洞可被探测到。

1970年代初,米切尔的预言有了反响:在一个双星系统中发现了这样一种天体。一个叫做天鹅座X—1的X射线源被证认为恒星HDE226868。这个系统的轨道动力学特性表明,该源的X射线来自围绕可见星轨道上一个比地球小的天体,但源的质量却大于奥本海默—弗尔科夫极限。这只可能是一个黑洞。此后,用同一方法又证认了其他少数几个黑洞。而1994年天鹅座V404这个系统成为迄今最佳黑洞‘候选体’,这是一个质量为太阳质量70%的恒星围绕大约12倍太阳质量的X射线源运动的系统。但是,这些已被认可的黑洞证认大概不过是冰山之尖而已。

这种‘恒星质量’黑洞,正如米切尔领悟的,只有当它们在双星系统中时才能探测到。一个孤立的黑洞无愧于它的名称——它是黑暗的、不可探测的。然而,根据天体物理学理论,很多恒星应该以中子星或黑洞作为其生命的结束。观测者在双星系统中实际上探测到的合适黑洞候选者差不多与他们发现的脉冲双星一样多,这表示孤立的恒星质量黑洞数目应该与孤立的脉冲星数目相同,这一推测得到了理论计算的支持。 我们银河系中现在已知大约500个活动的脉冲星。但理论表明,一个脉冲星作为射电源的活动期是很短的,它很快衰竭成无法探测的宁静状态。所以,相应地我们周围应该存在更多的‘’脉冲星(宁静中子星)。我们的银河指法含有1000亿颗明亮的恒星,而且已经存在了数十亿年之久。最佳的估计是,我们银河指法今天含有4亿个脉冲星,而恒星质量黑洞数量的甚至保守估计也达到这一数字的?——1亿个。如果真有这么多黑洞,而黑洞又无规则地散布在银河系中的话,则最近的一个黑洞也离我们仅仅15光年。既然我们银河系没有什么独特之处,那么宇宙中每个其他的星系也应该含有同样多的黑洞。Ic

星系也可能含有某种很像米切尔的拉普拉斯最初设想的‘黑星’的天体。这样的天体现在称为‘特大质量黑洞’,被认为存在于活动星系和类星体的中心,它们提供的引力能可能解释这些天体的巨大能量来源。一个大小如太阳系、质量数百万倍于太阳质量的黑洞,可以从周围每年食掉一到两颗恒星的物质。在这个过程中,很大一部分恒星质量将遵照爱因斯坦分工E=mc2转变成能量。宁静的超大质量黑洞可能存在于包括我们银河系在内的所有星 一团物质,如果其引力场强大到足以使时空完全弯曲而围绕它自身,因而任何东西,甚至连光都无法逃逸,就叫做黑洞.不太多的物质被压缩到极高密度(例如将地球压缩到一粒豌豆大小),或者,极大的一团较低密度物质(例如几百万倍于太阳的质量分布在直径与太阳系一样的球中,大致具有水的密度),都能出现这种情形.

第一位提出可能存在引力强大到光线不能逃离的'黑洞'的人是皇家学会特别会员约翰·米切尔,他于1783年向皇家学会陈述了这一见解.米切尔的计算依据是牛顿引力理论和光的微粒理论.前者是当时最好的引力理论.后者则把光设想为有如小型炮弹的微小粒子(现在叫做光子)流.米切尔假定,这些光粒子应该像任何其他物体一样受到引力的影响.由于奥利·罗默(Ole Romer)早在100多年前就精确测定了光速.所以米切尔得以计算一个具有太阳密度的天体必须多大,才能使逃逸速度大于光速.

如果这样的天体存在,光就不能逃离它们,所以它们应该是黑的.太阳表面的逃逸速度只有光速的0.2%,但如果设想一系列越来越大但密度与太阳相同的天体,则逃逸速度迅速增高.米切尔指出,直径为太阳直径500倍的这样一个天体(与太阳系的大小相似),其逃逸速度应该超过光速.

皮埃尔·拉普拉斯(Pierre Laplace)独立得出并于1796年发表了同样的结论.米切尔在一次特具先见之明的评论中指出,虽然这样的天体是看不见的,但'如果碰巧任何其他发光天体围绕它们运行,我们也许仍有可能根据这些绕行天体的运动情况推断中央天体的存在.换言之,米切尔认为,如果黑洞存在于双星中,那将最容易被发同.但这一有在黑星的见解在19世纪被遗忘了,直到天文学家认识到黑洞可经由另一途径产生,在研讨阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论时才重新提起.

第一次世界大战时在东部战线服役的天文学家卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)是最先对爱因斯坦理论结论进行分析的人之一.广义相对论将引力解释为时空在物质近旁弯曲的结果.史瓦西计算了球形物体周围时空几何特性的严格数学模型,将它的计算寄给爱因斯坦,后者于1916年初把它们提交给普鲁士科学院.这些计算表明,对'任何'质量者存在一个临界半径,现在称为史瓦西半径,它对应时空一种极端的变形,使得如果质量被挤压到临界半径以内,空间将弯曲到围绕该物体并将它与宇宙其余部分隔断开来.它实际上成为了一个自行其是的独立的宇宙,任何东西(光也在内)都无法逃离它.

对于太阳史瓦西半径是公里对于地球,它等于0.88厘米.这并不意味太阳或地球中心有一个大小合适现在称为黑洞(这个名词是1967年才首次由约翰·惠勒用于这一含义的东西存在.在离天体中心的这一距离上,时空没有任何反常.史瓦西计算表明的是,如果太阳被挤压进半径2.9公里的球内,或者,如果地球被挤压进半径仅0.88厘米的球内,它们就将永远在一个黑洞内而与外部宇宙隔离.物质仍然可以掉进这样一个黑洞但没东西能够逃出来.

这些结论被看成纯粹数学珍藏品达数十年之久,因为没有人认为真正的、实在的物体能够坍缩到形成黑洞所要求的极端密度。1920年代开始了解了白矮星,但即使白矮星也拥

电脑一开右下角就显示黑洞远程控制服务端未连接

开机的时候用360安全卫士之类的软件查看系统进程 看是否存在brc_Server或其他可疑进程 有的话再看它的文件所在位置 结束进程后删掉这些文件 在运行里输入msconfig或者在360安全卫士里的启动项管理里把相关的禁用掉

系统中的黑洞软件是什么

DNF:

黑洞是游戏里的软件,辅助程序只供学习和研究使用请不要拿本程序去游戏中高调和宣传,为了防止本程序泛滥使用,影响游戏的不和谐不公平请24小时内删除本软件,不允许在游戏中使用!

说白了,游戏里的黑洞,就是套取玩家钱的东西。