第 62 章(1 / 1)

限制级佣兵 UN1 2000 汉字|6 英文 字 1个月前

的小通道。也就是虫洞连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(当然绝不是说“如果谁要去四维空间,就请往黑洞走”,那样只会“死无全尸”而已)。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。

黑洞与白洞科学家们提出设想,既然宇宙中有黑洞,那么一定存在“白洞”。黑洞可以用强大的吸力把任何物体都吸进去,而白洞可以把这些东西都吐出来。科学家们设想,黑洞与白洞是连在一黑洞喷射物不断变亮起的,黑洞把物质吸进去,物质在里面会经过一个叫做奇异点的东西(至于为什么叫做奇异点,是因为物质经过它时受到的压力是无限大的),然后物质就到达了白洞的“管辖范围”,会被白洞“吐”出来。然后物质就到达了另一个宇宙(平行宇宙到达婴儿宇宙)。

黑洞与地球黑洞没有具体形状,你只能根据周围行星的走向来判断它的存在。虽然它有强大的引力但与此同时这也是判断它位置的一个重要证据,就算它的“正式边界”还离我们很远,我们也没有任何手段能够挽救(除非我们能够在受到它的引力作用前抛弃地球,但是科学不是科幻小说,抛弃地球的可能性在未来很长一段时间内仍然十分渺茫)。这也是人类研究它的原因之一。

恒星,白矮星,中子星,夸克星,黑洞是依次的五个密度当量星体,密度最小的当然是恒星,黑洞是物质的终极形态,黑洞之后就会生大爆炸,能量释放出去后,又进入一个新的循环.

黑洞信息守恒与霍金辐射黑洞信息守恒:黑洞中的信息被包围在黑洞中,不能出来。

霍金辐射:围绕一个虫洞旋转的物质,其方式和围绕黑洞的旋转的物质一样,因为这两种天体都以相同的方式扰乱了其周围的物质运动。

黑洞趣事假如银河系被黑洞吸收:根据广义相对论,引力越强,时间越慢,物体的长度也缩小。假如银河系被一个黑洞所吸引,在被吸收的过程中,银河系会变成一个米粒大小的东西。银河系里的一切东西包括地球都按相同比例缩小。所以在地球上的人看来,银河系依旧是浩瀚无边。地球上的人依旧照常上班学习,跟他们在正常情况下一样。因为在他们看来,周围的人和物体和他们的大小比例关系不变。他们浑然不知这一切都生在一个米粒大的世界里。但因为黑洞周围引力巨大,任何物体都不能长时间待留。假如银河系被一个黑洞所吸引,地球上的人只有几秒的时间去体验第一个现象.

对黑洞的疑问黑洞的存在要基于光是粒子,受万有引力的作用而不能逃离黑洞。在倒相对论中,对光是粒子的论据,进行的多方面的质疑。该理论有一个缺陷,绝大多数人认为脱离地球引力,一定要有第一宇宙度,这是宏观认识的疏忽,空气脱离地球引力,飘散到太空,从来不需要第一宇宙度。尤其是氢气,几乎是被其它气体赶出地球的,想挤回来都不行,根本称不上逃离。

此外,稳定的黑洞外将有一层厚厚的大气层,而大气层的外面将会富集氢气,从而引核聚变,一个恒星的形象将出现在我们面前。如果是不断塌缩的黑洞,宇宙的一切将被它吞噬,直到引另一次爆炸。

而恒星的末期,都会产生爆炸,使其不会无限度增大质量,人类已经观测到很多实际例证,但恒星爆炸对物质的冲击,都未引起导致黑洞形成的塌缩力,那么想象黑洞自然形成,是否有些过于乐观?

如果掉进黑洞里一些科学家假象了宇航员坠入黑洞的情景。事实上,宇航员在没有进入黑洞时,就是被引力差撕碎(黑洞作用在他头上和脚上的力的差如此之大)。但是,如果黑洞的进入黑洞质量足够大,他还是有希望进入黑洞内部的。当宇航员被黑洞吸入后时,他自己并不会感到有什么异常现象(假如他不被撕碎),就算他掉进视界里。当他到达压力的极点时,他最终还是被撕碎了。

最新资料

黑洞的碰撞

一项最新研究显示,使用现有的天文设备能够观测到大质量黑洞碰撞后形成的持续“红外线晚霞”,这种晚霞能够持续光1o万年。这项研究有助于科学家更早地现黑洞生碰撞的迹象。

大质量黑洞的质量是太阳的数百万至数十亿倍,通常它们出现在像银河系或更大的星系中心位置。像这样的碰撞属于宇宙中最猛烈的现象,黑洞碰撞后产生的能量远出宇宙所有恒星的能量之和。碰撞所形成的能量通常被认为以重力波形式释放,在太空星系结构形成难以捉摸的波纹,这些能被天文观测装置探测到。

只释放红外线

研究人员称,美国宇航局“斯皮策”太空望远镜具备红外线探测能力,可观测到此类红外线光呈现绚丽晚霞的景象。施尼特曼说,“不同于其他太空红外线来源,刚碰撞的黑洞不会出x射线或紫外线,我们只需要找到红外线来源即可。”未参与此项研究的哥伦比亚大学天体物理学家克里斯坦·蒙诺尤称,这是一项非常吸引人的天文学研究。

施尼特曼和克罗利克估计目前宇宙存在着大质量黑洞碰撞形成的1o万多个可观测红外线来源。他们向《天体物理学杂志》提交了这项研究。

有朝一日天文学家将探测到由大质量黑洞碰撞出的重力波,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(1igo)无法探测到重力波的存在。

■银河系的中心——黑洞!

北京时间9月18日消息据国外媒体报道,美国国家