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阿尔伯特·爱因斯坦说过,光速是宇宙中最快的,那么为什么有些人认为引力波比光速快呢?
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这是不可能的,因为黑洞的影响还是非常大的,光速也非常快。
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我认为这仍然有希望,但也必须在一定条件下。
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我不知道,现在黑洞也没有确切的值。
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这是很有可能的,毕竟,目前还不清楚黑洞内部到底是什么。
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超光速无法逃脱黑洞,因为黑洞事件视界内的空间是一个封闭的空间,进入这个范围的物体无论超光速是多少倍都无法逃脱。
黑洞造成的无法逃脱,其实是时空的扭曲造成的,被扭曲到门进门和门出门结合的地步。 举个简单的例子,以二维线为标准来理解什么是入口和出口合并。 绳子是直的,入口在左边,出口在右边。
然后弯曲这根绳子,将入口和出口连接在一起。 这样一来,一旦你进入了这根绳子的里面,你就永远出不来了,入口和出口已经合并了。
黑洞的特征
黑洞最常见的发源地是大质量恒星的核心。 当它耗尽氢燃料时,它就会坍缩,坍缩会释放出冲击波,吹走恒星的外壳,将其变成超新星。 因此,当恒星的外部向外爆炸时,它的核心正在向内坍缩。
当核心坍塌时,引力增加。 如果核心的质量足够大(大约3个太阳质量),引力就会变得如此强大,以至于坍塌的核心表面逃逸的速度超过光速。 这意味着没有任何东西可以逃脱这个天体,甚至连光都逃不掉,所以它是黑暗的。
在黑洞周围有一个逃逸速度等于光速的区域,这个区域称为事件视界。 地平线内发生的任何事件都不可能被地平线外的人看到。
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比光速快的黑洞无法逃脱。 超光速现象只是天文学家的推测,超光速粒子仍在宇宙中寻找。 在20世纪,一些天文学家发现类星体有一种超光速现象,即一种叫做3c120的类星体在宇宙深处以四倍于光速的速度膨胀。
黑洞的**当恒星死亡时,它们会经历超新星爆炸,炸毁它们的外壳并留下内核。 这个核心有三种结果,如果质量小于太阳的1.44倍,它就会变成一颗白矮星。 如果质量在太阳的1.44到3倍之间,它就变成了一颗中子星。
如果质量超过太阳的3倍,它就会变成黑洞,一般来说,黑洞就是从这里产生的。 然而,这并不是产生黑洞的唯一方法。
一般来说,黑洞是由超新星爆炸产生的。
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黑洞外的人永远不会知道黑洞内部发生了什么,也就是说,光无法逃逸黑洞,所以没有信息可以逃逸到黑洞中。
物理学家指的是任何光都无法逃脱“事件视界”的边界,即黑洞的边界,其实早在18世纪,法国数学家和天文学家拉普拉斯就知道这个边界。
100多年后,比爱因斯坦稍大一点的德国天文学家和物理学家史瓦西也知道了。 虽然他们一个只知道牛顿的旧理论,另一个只知道爱因斯坦的新理论,但他们得到的结果完全相同:黑洞的事件视界与引力常数和黑洞的质量成正比,与光速的平方成反比。
黑洞简介:黑洞是现代广义相对论中存在于宇宙中的一种天体。
黑洞的引力非常强,使得事件视界内的逃逸速度大于光速。 因此,“黑洞是一个天体,其时空曲率如此之大,以至于没有光可以从其事件视界逃脱”。
黑洞不能被直接观测到,但可以间接地知道它们的存在和质量,可以观测到它们对其他事物的影响。 <>
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