黑洞形成(黑洞形成的条件)

黑洞形成(黑洞形成的条件)

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黑洞是如何形成的??

黑洞是由恒星坍缩形成的。通常一颗恒星最初只含有氢,恒星内部的氢核一直在相互碰撞融合。由于恒星质量巨大,聚变产生的能量与恒星的引力竞争,维持恒星结构的稳定。因为氢核的聚变,产生了新元素氦,然后氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂。

以此类推,按照元素周期表的顺序,会依次生成铍、硼、碳、氮,直到生成铁,恒星才会坍缩。这是因为铁元素相当稳定,参与聚变时释放的能量小于所需能量,所以聚变停止,铁元素存在于恒星中,导致恒星中缺乏足够的能量与大质量恒星的引力相抗衡,导致恒星坍缩,最终形成黑洞。

扩展数据:

当恒星老化时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料,中心产生的能量正在耗尽。这样,它就不再有足够的强度来承受外壳的巨大重量。因此,在壳层的重压下,内核开始坍缩,物质会不可阻挡地向中心移动,直到最后形成一个体积和密度接近无穷大的恒星。

当它的半径收缩到一定程度(必须小于史瓦西半径)时,质量导致的时间空扭曲使得连光都无法逃逸——一个“黑洞”诞生了。之所以叫“黑”,是因为它产生的引力使周围的光线无法逃逸。黑洞和中子星一样,都是由质量比太阳大几十倍甚至上百倍的恒星演化而来。

百度百科-黑洞

黑洞是如何形成的?

黑洞的过程类似于中子星:恒星正准备死亡,其核心在自身重力作用下迅速收缩、坍缩、爆炸。当核心物质全部变成中子时,收缩过程立即停止,被压缩成致密的恒星,内部空 空也被压缩。

但在黑洞的情况下,由于星核的质量如此之大,收缩过程无休止地进行,甚至中子之间的排斥力也无法停止。中子本身在挤压引力本身的吸引下被磨成粉末,剩下的都是密度难以想象的物质。由于高质量产生的引力,任何靠近它的东西都会被它吸进去。

当恒星老化时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料,中心产生的能量正在耗尽。这样,它就不再有足够的强度来承受外壳的巨大重量。

因此,在壳层的重压下,内核开始坍缩,物质会不可阻挡地向中心移动,直到最后形成一个体积和密度接近无穷大的恒星。当它的半径收缩到一定程度(必须小于史瓦西半径)时,质量导致的时间空扭曲使得连光都无法逃逸——一个“黑洞”诞生了。

扩展数据:

黑洞是现代广义相对论空中宇宙中的天体。黑洞的引力如此之大,以至于事件视界中的逃逸速度大于光速。黑洞是一种曲率很大的天体,光线无法从它的视界逃逸。

黑洞是无法直接观察到的,但是可以间接知道它的存在和质量,可以观察到它对其他事物的影响。通过物体被吸入之前高温释放的伽马射线的“边缘信息”,可以获得黑洞存在的信息。通过间接观测恒星或星际云团和气团的轨道,也可以推断黑洞的存在。

黑洞是宇宙中极其神秘的天体。宇宙中黑洞的引力如此之大,以至于在视界中的逃逸速度大于光速。任何进入视界的东西都会被黑洞吞噬,连光都无法逃脱。

因此,科学家将黑洞定义为曲率大到光线无法从其视界逃逸的天体。据介绍,黑洞是有足够质量的恒星在核聚变反应的燃料耗尽死亡后,发生引力坍缩而产生的。黑洞的质量极其巨大,但体积却非常小。

百度百科-黑洞

黑洞是如何形成的?

简单来说,黑洞是由恒星的引力坍缩,也就是爆炸形成的。恒星的引力坍缩会形成质量和密度都很大的奇点。

根据广义相对论,引力场会弯曲时间空。当恒星较大时,其引力场对时间的影响很小空,恒星表面某一点发出的光可以直线向任意方向发射。

恒星的半径越小,绕其弯曲空的时间越长,在某些角度发出的光会沿着弯曲空回到恒星表面。

黑洞的形成与BIGBANG有关。物理学家斯蒂芬·霍金解释说,当一个“白洞”和一个“黑洞”与周围环境处于热平衡时,它们会吸收和释放等量的辐射,因此白洞和黑洞是相互关联的,很有可能黑洞会被颠倒过来,成为一直在寻找的白洞。

扩展数据:

宇宙中有一些引力很强但没有天体的区域,叫做黑洞。黑洞是宇宙空和时间结构中的无底之井,具有巨大的吸引力,任何物体包括光都难逃被吸进去的命运。

这使得人们研究黑洞变得异常困难:它既不向外辐射能量,也不显示任何形式的能量,人们根本看不到它。所以,人们对黑洞的研究,就像是在研究一种看不见的东西。

根据大小,宇宙涡旋场可分为以下八种类型:

u涡旋场:又称宇宙涡旋场,其范围包括整个宇宙。

s涡旋场:也称星团涡旋场,其范围包括整个星团。

a涡旋场:又称星系涡旋场,其范围包括整个星系。

b涡旋场:又称集群涡旋场,其范围包括整个集群。

c涡旋场:又称恒星涡旋场,其范围局限在恒星周围,包括所有行星的轨道。

d涡旋场:又称行星涡旋场,其范围局限在行星周围,包括所有卫星的轨道。

e涡旋场:也叫卫星涡旋场,其范围局限在卫星周围。

f涡场:小于E涡场。

太阳属于小质量恒星,目前处于绿色年份。恒星的生命历程是由其质量决定的。首先,质量越大,恒星的寿命越短。其次,不同素质水平的明星,老年衰落时会走不同的路。

小质量恒星,比如太阳,会先体积膨胀,变成红巨星,然后向内坍缩,向外抛出物质,变成白矮星。大质量恒星变成红色超巨星,然后变成中子星。更多的大质量恒星变成了黑洞。太阳的质量不够大,所以不会成为黑洞。

黑洞根据组成可以分为两类。一个是暗能量黑洞,一个是物理黑洞。暗能量黑洞主要由高速旋转的巨大暗能量组成,内部没有巨大的质量。巨大的暗能量以接近光速的速度旋转,内部产生巨大的负压吞噬物体,从而形成黑洞。

暗能量黑洞是星系形成的基础,星系团和星系团也是如此。物理黑洞是由一个或多个天体坍缩形成的,质量巨大。

当一个物理黑洞的质量等于或大于一个星系的质量时,我们称之为奇异黑洞。暗能量黑洞非常大,可以和太阳系一样大。但是物理黑洞很小,可以变成奇点。;对面还有一个白洞。

百度百科-宇宙黑洞理论

黑洞是如何形成的?

黑洞的形成过程如下:

黑洞是大质量恒星在临界值以上死亡形成的特殊天体。起初,典型的恒星,如太阳,依靠氢聚变来维持能量。然后氢气用完了,由于重力的压力,核心环境变成了氦气,开始聚变。更大质量的恒星将与更重的元素融合,直到它们变成铁。

根据理论,如果恒星的核心质量大于或等于太阳质量的3.2倍,那么就没有能量(斥力)来抵抗自身的引力,引力开始向中心无限坍缩,然后就形成了一个“黑洞”,黑洞的中心就会趋于奇点。

中等质量黑洞

美国和欧洲的天文学家宣布,他们首次探测到一个中等质量的黑洞。由1500多名研究人员参与的引力波探测研究表明,大约70亿年前,两个质量分别是太阳66倍和85倍的黑洞在激烈碰撞后形成了一个新的中等质量黑洞。这也是迄今为止人类探测到的第一个中等质量黑洞。

中等质量黑洞介于恒星黑洞和超大质量黑洞之间,质量是太阳的100到1000倍。这次探测到的中等质量黑洞是太阳质量的142倍。

黑洞形成的原因和过程

黑洞形成的原因和过程如下:

1.黑洞形成的原因。

当恒星老化时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),中心产生的能量也快用完了。这样,它就不再有足够的强度来承受外壳的巨大重量。因此,在外壳的重压下,内核开始坍缩,直到最后形成一颗小而致密的恒星,可以再次平衡压力。

2.黑洞的形成过程

恒星的核心在自身重量的作用下迅速收缩并剧烈爆炸。当核心的所有物质都变成中子时,收缩过程立即停止,被压缩成一个致密的星球。

但在黑洞的情况下,由于星核的质量如此之大,以至于收缩过程无休止地进行,中子本身在挤压引力本身的吸引下被磨成粉末,剩下的就是密度难以想象的物质。因为密度大,任何靠近它的东西都会被它吸进去。

黑洞简介

黑洞是现代广义相对论空中宇宙中的天体。黑洞的引力如此之大,以至于事件视界中的逃逸速度大于光速。它是时间曲率空的天体,光无法从它的活动视界逃逸。

1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因斯坦场方程的真空解。这个解表明,如果静态球对称恒星的实际半径小于一个固定值,它的周围就会出现一个奇怪的现象,即存在一个界面——“视界”,一旦进入这个界面,连光都无法逃逸。

这个固定值叫做史瓦西半径。这个“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒命名为“黑洞”。黑洞是无法直接观察到的,但是可以间接知道它的存在和质量,可以观察到它对其他事物的影响。黑洞存在的信息,可以通过物体被吸进去之前,黑洞引力带来的加速度所产生的摩擦力释放出的X射线和γ射线的“边缘信息”来获得。

2019年4月10日21: 00,人类黑洞第一张照片出现。黑洞位于室女座巨大椭圆星系M87的中心,距离地球5500万光年。

以上内容参考搜狗百科-黑洞。

关于黑洞形成的介绍到此为止。感谢您花时间阅读本网站的内容。别忘了在这个网站上搜索更多关于黑洞的条件和形成的信息。

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