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欧布圆环与泽塔升华器开始的旅途 第78章 老彼得与老威廉的饭前交谈
    而听到了坐在自己的对面?(?^o^?)?的,同样是金发碧眼(*?′╰╯`?)???的蓝河星盟之中的中年蓝河人男性的老威廉的话语之后,这一个蓝河星盟之中的蓝河人在潘多拉这一颗美丽的绿色生命星球之中的基地之中的老彼得的房间之中的主人的老彼得开口说道:“恒星??星核的结晶吗?那还真是(~_~;)一个了不起的宝贝(*?′╰╯`?)?哦(*?′╰╯`?)?。老威廉,如果当初不是运气好(?▽?),我们的母星的水蓝色的生命星球的水蓝星的蓝星,附近的一颗恒星??突然之间坍塌收缩形成的恒星??的星核结晶,落到了(*?′╰╯`?)?我们的蓝星人的手中,或许,我们现在的结局,已经不一样(*?′╰╯`?)?了吧!不在(*?′╰╯`?)?可能有这样子的未来了吧!要知道<(`^′)>,恒星??坍塌可是相当的危险的哦(*?′╰╯`?)?。因为在这个漫漫星空的宇宙星空之中,有的恒星??坍塌会形成黑洞哦(*?′╰╯`?)?。到时候,就会吞噬原来的恒星附近的所有的行星(●°u°●)」??,卫星??,还有小行星,以及附近的小行星(●°u°●)」带的各种小行星(●°u°●)」,以及宇宙星空之中的在那一颗恒星??附近的一切╮(╯_╰)╭物质哦(*?′╰╯`?)?。老威廉你知道吗<(`^′)>!以前学过的黑洞的产生,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。但在黑洞的情况下,由于恒星??核心的质量大到使收缩过程之中无休止的进行(●°u°●)」下去,中子本身在挤压引力自身的吸引之下被碾压为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高密度而产生的力量,使得黑洞,任何靠近它的物体都会被它吸进去哦(*?′╰╯`?)?。当然了(*?′╰╯`?)?!老威廉!你也可以??(>﹏<)简单理解为,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。

    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),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。

    具体的表现好像就是,

    恒星的引力场改变了光线的路径,使之和原先没有恒星情况下的路径不一样。光锥是表示光线从其顶端发出后在空间——时间里传播的轨道。光锥在恒星表面附近稍微向内偏

    折,在日食时观察远处恒星发出的光线,可以看到这种偏折现象。当该恒星收缩时,其表面的引力场变得很强,光线向内偏折得更多,从而使得光线从恒星逃逸变得

    更为困难。对于在远处的观察者而言,光线变得更黯淡更红。最后,当这恒星收缩到某一临界半径时,表面的引力场变得如此之强,使得光锥向内偏折得这么多,以至于光线再也逃逸不出去。根据相对论,没有东西会走得比光还快。这样,如果光都逃逸不出来,其他东西更不可能逃逸,都会被引力拉回去。也就是说,存在一个事件的集合或空间——时间区域,光或任何东西都不可能从该区域逃逸而到达远处的观察者。这样的区域称作黑洞,将其边界称作事件视界,它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的轨迹相重合。

    与别的天体相比,黑洞十分太特殊。人们无法直接观察到它,物理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空间。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,但相对而言它已弯曲。在经过大密度的天体时,空间会弯曲。光也就偏离了原来的方向。

    在地球上,由于引力场作用很小,空间的弯曲是微乎其微的。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。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”。

    至于黑洞的演化过程吗?

    就是吸积,

    黑洞通常是因为它们聚拢周围的气体产生辐射而被发现的,这一过程被称为吸积。高温气体辐射热能的效率会严重影响吸积流的几何与动力学特性。目前观测到了辐射效率较高的薄黑洞拉伸,撕裂并吞噬恒星

    盘以及辐射效率较低的厚盘。当吸积气体接近中央黑洞时,它们产生的辐射对黑洞的自转以及视界的存在极为敏感。对吸积黑洞光度和光谱的分析为旋转黑洞和视界的存在提供了强有力的证据。数值模拟也显示吸积黑洞经常出现相对论喷流也部分是由黑洞的自转所驱动的。

    天体物理学家用“吸积”这个词来描述物质向中央引力体或者是中央延展物质系统的流动。吸积是天体物理中最普遍的过程之一,而且也正是因为吸积才形成了我们周围许多常见的结构。在宇宙早期,当气体朝由暗物质造成的引力势阱中心流动时形成了星系。即使到了今天,恒星依然是由气体云在其自身引力作用下坍缩碎裂,进而通过吸积周围气体而形成的。行星(包括地球)也是在新形成的恒星周围通过气体和岩石的聚集而形成的。但是当中央天体是一个黑洞时,吸积就会展现出它最为壮观的一面。然而黑洞并不是什么都吸收的,它也往外边散发质子。

    然后就是蒸发,

    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,为了黑洞喷射物不断变亮。

    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”后所形成的死星,他的质量很大,体积很小。但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10^18万亿次以上。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。

    最后就是毁灭,

    黑洞会发出耀眼的光芒,体积会缩小,甚至会爆炸。过去的水蓝色的生命母星的蓝星之上的一位物理学家史瑞克·霍金于在还没有(*?′╰╯`?)?进入星际时代之前的时候曾经做此预言时,整个科学界为之震动。

    史瑞克?霍金的理论是受灵感支配的思维的飞跃,他结合了广义相对论和量子理论。他发现黑洞周围的引力场释放出能量,同时消耗黑洞的能量和质量。

    假设一对粒子会在任何时刻、任何地点被创生,被创生的粒子就是正粒子与反粒子,而如果这一创生过程发生在黑洞附近的话就会有两种情况发生:两粒子湮灭、一个粒子被吸入黑洞。“一个粒子被吸入黑洞”这一情况:在黑洞附近创生的一对粒子其中一个反粒子会被吸入黑洞,而正粒子会逃逸,由于能量不能凭空创生,我们设反粒子携带负能量,正粒子携带正能量,而反粒子的所有运动过程可以视为是一个正粒子的为之相反的运动过程,如一个反粒子被吸入黑洞可视为一个正粒子从黑洞逃逸。这一情况就是一个携带着从黑洞里来的正能量的粒子逃逸了,即黑洞的总能量少了,而爱西斯特的公式e=mc^2表明,能量的损失会导致质量的损失。
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