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黑洞是如何形成的黑洞形成的過程

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黑洞是如何形成的黑洞形成的過程

  研究理論顯示當黑洞死亡時可能會變成一個白洞,它不像黑洞吞噬鄰近所有物質,而是噴射之前黑洞捕獲的所有物質,而形成黑洞的過程是如何的呢?一起和學習啦小編來看看黑洞是如何形成的吧!

  黑洞的形成過程

  黑洞就是中心的一個密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小的奇點和周圍一部分空空如也的天區(qū),這個天區(qū)范圍之內不可見。依據(jù)阿爾伯特-愛因斯坦的相對論,當一顆垂死恒星崩潰,它將聚集成一點,這里將成為黑洞,吞噬鄰近宇宙區(qū)域的所有光線和任何物質。

  黑洞的產生過程類似于中子星的產生過程:某一個恒星在準備滅亡,核心在自身重力的作用下迅速地收縮,塌陷,發(fā)生強力爆炸。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星體,同時也壓縮了內部的空間和時間。但在黑洞情況下,由于恒星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是一個密度高到難以想象的物質。由于高質量而產生的引力,使得任何靠近它的物體都會被它吸進去。

  也可以簡單理解:通常恒星最初只含氫元素,恒星內部的氫原子核時刻相互碰撞,發(fā)生聚變。由于恒星質量很大,聚變產生的能量與恒星萬有引力抗衡,以維持恒星結構的穩(wěn)定。由于氫原子核的聚變產生新的元素——氦元素,接著,氦原子也參與聚變,改變結構,生成鋰元素。如此類推,按照元素周期表的順序,會依次有鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至鐵元素生成,該恒星便會坍塌。這是由于鐵元素相當穩(wěn)定,參與聚變時不釋放能量,而鐵元素存在于恒星內部,導致恒星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恒星的萬有引力抗衡,從而引發(fā)恒星坍塌,最終形成黑洞。說它“黑”,是因為它的密度無窮大,從而產生的引力使得它周圍的光都無法逃逸。跟中子星一樣,黑洞也是由質量大于太陽質量好幾十甚至幾百倍以上的恒星演化而來的。

  當一顆恒星衰老時,它的熱核反應已經(jīng)耗盡了中心的燃料,由中心產生的能量已經(jīng)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,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直到最后形成體積接近無限小、密度幾乎無限大的星體。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小于史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光也無法向外射出——“黑洞”就誕生了。

  黑洞的吸積

  黑洞通常是因為它們聚攏周圍的氣體產生輻射而被發(fā)現(xiàn)的,這一過程被稱為吸積。高溫氣體輻射熱能的效率會嚴重影響吸積流的幾何與動力學特性。已觀測到了輻射效率較高的薄盤以及輻射效率較低的厚盤。當吸積氣體接近中央黑洞時,它們產生的輻射對黑洞的自轉以是中央延展物質系統(tǒng)的流動。吸積是天體物理中最普遍的過程之一,而且也正是因為吸積才形成了我們周圍許多常見的結構。在宇宙早期,當氣體朝由暗物質造成的引力勢阱中心流動時形成了星系。即使到了今天,恒星依然是由氣體云在其自身引力作用下坍縮碎裂,進而通過吸積周圍氣體而形成的。行星(包括地球)也是在新形成的恒星周圍通過氣體和巖石的聚集而形成的。當中央天體是一個黑洞時,吸積就會展現(xiàn)出它最為壯觀的一面。黑洞除了吸積物質之外,還通過霍金蒸發(fā)過程向外輻射粒子。

  黑洞的蒸發(fā)

  由于黑洞的密度極大,根據(jù)公式我們可以知道密度=質量/體積,為了讓黑洞密度無限大,那就說明黑洞的體積要無限小,然后質量要無限大,這樣才能成為黑洞。黑洞是由一些恒星“滅亡”后所形成的死星,它的質量極大,體積極小。但黑洞也有滅亡的那天,按照霍金的理論,在量子物理中,有一種名為“隧道效應”的現(xiàn)象,即一個粒子的場強分布雖然盡可能讓能量低的地方較強,但即使在能量相當高的地方,場強仍會有分布,對于黑洞的邊界來說,這就是一堵能量相當高的勢壘,但是粒子仍有可能出去。

  霍金還證明,每個黑洞都有一定的溫度,而且溫度的高低與黑洞的質量成反比例。也就是說,大黑洞溫度低,蒸發(fā)也微弱;小黑洞的溫度高蒸發(fā)也強烈,類似劇烈的爆發(fā)。相當于一個太陽質量的黑洞,大約要1x10^66年才能蒸發(fā)殆盡;相當于一顆小行星質量的黑洞會在1x10^-21秒內蒸發(fā)得干干凈凈。

  黑洞的毀滅

  黑洞會發(fā)出耀眼的光芒,體積會縮小,甚至會爆炸,會噴射物體,發(fā)出耀眼的光芒。當英國物理學家史蒂芬·霍金于1974年做此預言時,整個科學界為之震動。

  霍金的理論是受靈感支配的思維的飛躍,他結合了廣義相對論和量子理論,他發(fā)現(xiàn)黑洞周圍的引力場釋放出能量,同時消耗黑洞的能量和質量。

  假設一對粒子會在任何時刻、任何地點被創(chuàng)生,被創(chuàng)生的粒子就是正粒子與反粒子,而如果這一創(chuàng)生過程發(fā)生在黑洞附近的話就會有兩種情況發(fā)生:兩粒子湮滅、一個粒子被吸入黑洞。“一個粒子被吸入黑洞”這一情況:在黑洞附近創(chuàng)生的一對粒子其中一個反粒子會被吸入黑洞,而正粒子會逃逸,由于能量不能憑空創(chuàng)生,我們設反粒子攜帶負能量,正粒子攜帶正能量,而反粒子的所有運動過程可以視為是一個正粒子的為之相反的運動過程,如一個反粒子被吸入黑洞可視為一個正粒子從黑洞逃逸。這一情況就是一個攜帶著從黑洞里來的正能量的粒子逃逸了,即黑洞的總能量少了,而愛因斯坦的公式E=mc^2表明,能量的損失會導致質量的損失。

  當黑洞的質量越來越小時,它的溫度會越來越高。這樣,當黑洞損失質量時,它的溫度和發(fā)射率增加,因而它的質量損失得更快。這種“霍金輻射”對大多數(shù)黑洞來說可以忽略不計,因為大黑洞輻射的比較慢,而小黑洞則以極高的速度輻射能量,直到黑洞的爆炸。
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