黑洞怎样形成的?
就是宇宙中代黑洞? 答“黑洞是如何产生的?需要什么必备条件?”2022年11月29日
第一个条件是,宇宙中充斥着由热体现其存在的静态的独立态热粒子。
第二个条件是,宇宙中有高速运动的、运动轨迹为有曲率的各种粒子组成的像推子一样的粒子推,在推动着静态的独立态热粒子。
第三个条件是,有三个相邻的发射着高速运动的、运动轨迹为有曲率的各种粒子的恒星。
在宇宙中,是到处都存在着以上三个可以形成黑洞的条件的。那么黑洞是怎么形成的呢?那就是,在三个相邻恒星发射的粒子推的推动作用下,不断地把存在于宇宙空间中的独立态热粒子往前推动,直至推到三个相邻恒星发射的各种粒子的交汇处。于是,就有越来越多的独立态热粒子聚集在这里。于是,一个黑洞形成了。而且是,是恒星发射的运动轨迹为有曲率的各种粒子推动着形成的黑洞做高速旋转的。
这就是黑洞形成的条件和机制。还有比这样的解释更符合宇宙的客观存在的吗?
如果我的关于黑洞的文稿集能够出版的话,相信会有太多的人能更详细地知道黑洞是怎么产生的,黑洞形成的条件是什么,以及黑洞的演化和归宿是什么的。
寻求能够为我的关于黑洞的文稿集提供出版资助的慧眼者。 一般认为,黑洞是大质量天体崩溃坍缩形成的。坍缩的大致过程,如下所述:
一:在大质量恒星的中心,氢原子结合成氦原子,氢耗尽后,氦原子结合成碳原子。像这样轻原子结合成重原子的反应就是“核聚变反应”。
二:核聚变反应发出光和热等能量,产生向外的压力,与使星体缩小的向内的引力达到平衡,从而维持了恒星的形态。
三:核聚变不断进行,产生的原子越来越重,产生铁原子后,就无法产生更重的原子了,此时核聚变反应会停止。
四:核聚变停止,则向外的压力消失,致使星体无法对抗向内的引力,开始急剧缩小,此即为“引力坍缩”。
五:若恒星原本的质量为太阳的8~20倍,中心的铁构成的核就会收缩,形成由中子构成的很硬的“芯”。
六:星体外层部分的物质会朝中心落下,但会被中子“芯”弹回去,从而产生冲击波,继而使恒星被摧毁,发生“超新星爆发”。爆发后,核聚变反应生成的元素飞撒向宇宙,留下超高密度的中子硬块,即“中子星”。
七:中子星的中子之间有相互反作用力,与使它收缩的引力达到平衡,故得以维持形态。
八:若恒星质量是太阳的20倍以上,使它收缩的引力就大于中子间的反作用力。因此,引力坍缩会导致星体的坍缩,使其大小收缩到“零”(极限小)。于是产生了“黑洞”。 谢邀。
黑洞,英文black hole,因为在黑洞中,光都无法逃离,因此从外界无法观察黑洞,因此将其比作一个永远漆黑的洞。黑洞的重要特点是,质量足够大,体积足够小,光也无法从黑洞中逃脱。
在宇宙中,恒星(天文学词汇) - 搜狗百科具有极大的质量,也会有超大的体积(如太阳),但是恒星也有生老病死,当恒星死亡时(这里的恒星是大质量恒星,质量是太阳的几倍到几十倍),因为恒星所能提供的压力不足以平衡引力(引力坍缩_百度百科),导致恒星迅速向内部塌陷,进而导致爆炸,释放大量能量(超新星爆炸)。
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要形成黑洞,首先要保证恒星是大质量恒星。
大质量恒星在坍缩过程中,大量物质开始向中心汇聚,此时,再也无法依靠我们熟悉的力来维持平衡,此时,依靠的是粒子(电子等)之间的引力和斥力(此处我用了常见的词汇,但正确称呼应该是简并压力)来保持平衡。
伴随着坍缩过程的加剧,此时大量粒子被压缩在一起,此时引力变得越强,而斥力也渐渐无法对抗引力,此时,就相当于电池被完全挤压,正负极碰在了一起,发生了短路(电子和质子碰撞),一阵火花之后(爆炸),停电了(形成了中子,不带正负电荷)。
爆炸就对了
对于质量不是特别大的恒星,演变到这个过程就算是给它们的一生画上了句号。
但是如果质量特别大,仍然在向内挤压,这个时候,中子之间的斥力(中子简并压力)也无法对抗压缩了,这个时候,中子被挤压,变形,开始粉碎,成了目前我们所知道的最小物质,夸克。
如果再持续压缩下去(夸克可能会继续被压缩,但是目前人类所了解的最小组成物质就是夸克),那么就会出现质量不变的情况下,体积持续变小的情况。
最终,当体积坍缩到足够小时,黑洞诞生了。
太阳这么大的恒星,如果变成黑洞(当然,太阳的质量是不足以变成黑洞的),它大概只有一颗乒乓球那么大。
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下面是一段基于高中物理的简单推导,有兴趣的朋友可以看一看,没有兴趣的请忽略。
在经典的万有引力定律中,两个物体之间的引力按照如下公式计算:
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对于一个围绕着地球运动的物体来说,这个物体如果要稳定的在某个轨道上运行,必须要保持相应的向心力。
这里的向心力转换为速度表示
那么可以看到,物体必须要保持v的速度,才能在距离地心为r的距离上运动。
对于一个物体,其距离中心位置为r的轨道上,其速度为
当m2足够大,且r足够小的时候,在距离中心位置为r的轨道上,物体要能够在该轨道上运转,需要的速度就达到了光速,伴随着r越小,那么所需要的速度就越大,而当v = c(光速)时,这个r指的就是史瓦西半径。
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