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黑洞

黑洞很容易讓人望文生義地想象成一個大黑窟窿,其實不然。所謂黑洞,就是這樣一種天體:它的引力場是如此之強,就連光也不能逃脫出來。黑洞中隐匿着巨大的引力場,這種引力大到讓任何東西,甚至連光都難逃黑洞的“手掌心”。黑洞不讓其邊界以内的任何事物被外界看見,這就是它被稱為“黑洞”的緣故。

黑洞

我們無法通過光的反射來觀察它,隻能通過受其影響的周圍物體來間接了解黑洞。

據猜測,黑洞的産生過程類似于中子星和白矮星的産生過程。當一顆恒星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料(氫),由中心産生的能量已經不多了,這樣,它再也沒有足夠的力量來承擔起外殼巨大的重量,所以在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,直到最後形成體積小、密度大的星體,重新有能力與壓力平衡。

黑洞

質量小一些的恒星主要演化成白矮星,質量比較大的恒星則有可能形成中子星。根據科學家的計算,中子星的總質量不能大于3倍太陽的質量,如果超過了這個值,将再沒有什麼力能與自身重力相抗衡了,從而引發另一次大坍縮。這樣,物質将不可阻擋地向着中心點進軍,直至成為一個體積很小、密度極大的物體。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小于史瓦西半徑——任何具重力的質量之臨界半徑,與其質量成正比,如太陽的史瓦西半徑約為3千米,地球的史瓦西半徑隻有約9毫米),巨大的引力就使得連光沒有足夠的力量來承擔起外殼巨大的重量,所以在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,直到最後形成體積小、密度大的星體,重新有能力與壓力平衡。

黑洞

質量小一些的恒星主要演化成白矮星,質量比較大的恒星則有可能形成中子星。根據科學家的計算,中子星的總質量不能大于3倍太陽的質量,如果超過了這個值,将再沒有什麼力能與自身重力相抗衡了,從而引發另一次大坍縮。這樣,物質将不可阻擋地向着中心點進軍,直至成為一個體積很小、密度極大的物體。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小于史瓦西半徑——任何具重力的質量之臨界半徑,與其質量成正比,如太陽的史瓦西半徑約為3千米,地球的史瓦西半徑隻有約9毫米),巨大的引力就使得連光也無法向外射出,從而切斷了恒星與外界的一切聯系,這樣黑洞誕生了。

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