1樓:瓶瓶歷史客棧
所謂「事件視界」是指事件被觀測到的界限。釋出的黑洞**,嚴格來說其實只是黑洞視界外的景象,視界內的景象還是沒法觀測。
地球第。一、第二宇宙速度可能大家都聽說過,由於地球引力形成的時空彎曲,太空飛行器只有達到這些速度才能在長時間在太空中。黑洞那樣的天體的引力更加龐大,周圍也有大量天體、物質圍繞它執行,通過理論可以計算,黑洞是逃逸速度超過光速的天體,並非是黑洞可以吸收光,而是由於其造成的顯著的時空彎曲,使得視界內的光不能逃逸出來,因此難以觀測。
引力的另乙個特點就是隨著距離增加而縮小,黑洞引力雖然大,影響範圍也有限,黑洞可視和不可視的分界,就是視界。
此次觀測到的黑洞就是視界外的景象。按照已有理論,黑洞由於引力十分龐大,形成的時空彎曲很顯著,周圍的天體和物質都會沿著黑洞形成的時空彎曲一邊旋轉一邊向最中心的黑洞墜落。而由於黑洞引力十分巨大,在物質接近它的時候,就已經被不斷撕扯,向著黑洞飄散,引力撕扯和壓力等因素,使得物質會發生比恆星中更劇烈的能量釋放過程,由於還沒有進入視界範圍之內,這種能量釋放過程理論上就是可以觀測的。
此前人類沒辦法直接觀測,是由於黑洞距離地球都太遠了,加上層層天體的阻隔,訊號難以捕捉。
黑洞吞噬物質並釋放能量的區域,被稱為「吸積盤」。並且黑洞自身也不是完全地「只吃不拉」,也可能有霍金輻射等能量釋放現象,科學家認為銀河系**範圍廣闊的噴流就可能和銀河系**黑洞有關。
不過宇宙這麼大,誰能保證沒有例外呢。在我們沒發現這麼大的黑洞之前,只要有可能性,這種事情就有存在的機會。畢竟,在地球上誕生我們人類這種低概率的事情都發生了,那要產生乙個這樣的黑洞的概率並不會比人類出現的概率小,沒理由就沒有。
2樓:定律探索
黑洞,是乙個超大質量超小體積的天體稱之為視界黑洞不是洞,是乙個超大質量超小體積的天體,黑洞視界我們稱之為事件視界, 黑洞的中心我們稱之為奇點,人們喜歡把無法理解或超過人類認知的東西稱為奇點。
3樓:人能科技探索
黑洞的視界是指黑洞的封閉邊界,邊界外的所有的物質都會被吸到入到邊界內,邊界內的東西不能出來。黑洞範圍其實就是視界的範圍。
4樓:小九七
視界就是眼睛可以看到的地方,黑洞本身是不可視界,就是眼睛看不到的地方,黑洞的周圍是可視界,所以我們能看到黑洞邊緣的光芒。
5樓:時空星樣
視界就是說,在視界兩邊,黑洞一邊是什麼都看不見的黑暗,而視界另一邊是可以觀測到的。這正是黑洞能將光吸收的極限點,也叫為「視界」。
黑洞的周圍有視界,那究竟什麼是視界?
6樓:有熱度的玉公尺
黑洞的視界是指黑洞的封閉邊界,邊界以外所有的物質包括光線和輻射都可以被吸進邊界內部去,但邊界裡面的東西卻不能出來。而且這也是在進入黑洞前所能傳遞資訊的臨界點,在這個邊界內部發生的事情,在邊界外部都無法觀測到。而科學家通常說的黑洞的大小,其實就是指黑洞視界介面的大小。
當乙個事物接近視界時,隨著黑洞的引力扭曲事物本身發出的光,目擊者會看到該事物變紅和變暗,到了視界之後,事物將會逐漸消失至不可見的狀態。在視界內,人們會發現黑洞的奇點,此前的研究認為,黑洞的所有質量都坍縮到這個密度無限大的奇點中,這也意味著奇點周圍的空間和時間結構也彎曲到乙個無限的程度,所以在奇點附近,我們現在所知的物理定律完全無用武之地。
視界的直徑大小取決於黑洞的質量,而黑洞的引力大小取決於跟黑洞之間的距離,離黑洞越近,引力就越大,但因黑洞的質量也會對引力大小有影響。黑洞通常是旋轉的,導致旋轉黑洞的視界呈橢圓形,在兩極出現扁扁的擠壓,在赤道處出現膨脹。
旋轉黑洞的視界分為外視界和內視界。這樣乙個黑洞的外部視界就是乙個臨界點,就像乙個非旋轉黑洞的視界一樣;而旋轉黑洞的內部視界,原因就不再必然先於結果,過去也不再必然決定未來。在非旋轉黑洞中,內視界和外視界重合。
7樓:匿名使用者
應該是黑洞周圍想要逃逸出去但是無法逃逸出去的光,在黑洞周圍就匯成了視界。
8樓:兩個人在路上奔
正好我的本科畢業**就是**黑洞解,也就是黑洞的視界範圍,這個指的是我們可觀測到的和觀測不到的之前有個邊界,這個範圍大小就是視界,黑洞本身是不大的,乙個奇點,視界也分為內外兩個,在外視界之外還有乙個無線紅移面,凡是處於無限紅移面上都有被吸進去的可能。
9樓:匿名使用者
應該有很大很大的空間吸引力是我們現在所想不到的,而且也是我們更想去**的。
10樓:職場達人小佩奇
就是一些光線和輻射吧,具體的真的看不清楚,感覺就像是乙個無底洞一樣。
11樓:清風不願伴九州
我覺得世界臺,從字面意思上,id姐就是很大的視覺的意思,然後有很多你不知道的東西要去慢慢的發現。
12樓:才易綠
應該就像地球和其他星球一樣,周圍都是一些微元素組成的氣體吧,不太清楚。
13樓:clx詩意
我覺得黑洞周圍的視界應該是很大的,而且有很多的不知名的東西在裡面吧。
14樓:職場達人肥乎乎
我感覺視界就是很大的視覺的意思,就是有很多你不知道的東西需要慢慢去發現。
什麼是黑洞的事件視界?
15樓:烹茶聽雨小滿
事件視界是指一種曲隔界限,是從黑洞自身發出的光到達的最遠距離,最遠距離被科學家稱為黑洞最外層邊緣,事件視界也被定義為空間。
16樓:sky乙隻猛男
因為黑洞時候引力非常大,所以加速度很大,導致你是以超越光速的速度進行運動,所以時間就相當於靜止了一樣。
17樓:小明學科學
黑洞擁有極高的質量,因此具有強大的引力,甚至連光都無法從黑洞中逸出。黑洞的事件視界,是指處在黑洞邊緣,剛好能夠逃出黑洞引力的光形成的邊界。
黑洞的事件視界?
18樓:面和漿糊
1.光線偏折是因為受到黑洞引力,所以彎曲所在的平面必須通過黑洞中心。就是說他們都必須在通過黑洞中心的平面上,這些光在距離黑洞中心大約倍視界半徑的位置處盤旋,可以盤旋n圈,這個n是幾都可以,如果入射方向到黑洞中心的垂直距離小於倍視界半徑將最終落入黑洞,如果大於倍則又會盤旋出來,形成引力透鏡效應。
由於這個n圈,半徑集中在倍視界半徑的位置,半徑差別很小,可以近似認為是些同心圓環,可能就是你說的平行,散開。
2.根據霍金等人的推算,黑洞的熵和視界面積成正比。熵只能增加,不能減少,所以視界面積也只能增加不能減少。
熵是熱力學量,是衡量物質世界無序性的程度的概念,熵越大,無序度就越高。熱力學中有熵增加原理。
扒開黑洞的視界朝外看,能看到什麼樣的場景?
19樓:網友
估計很多朋友應該會很好奇從黑洞內向外看會看到什麼景象?畢竟誰都沒近距離見過黑洞,更不可能從黑洞內向外看風景!但這並不妨礙我們不負責任的腦洞下,根據我們所了解的黑洞與光的特性,來推敲下從黑洞內向外看是個什麼樣的景色。
這是星際穿越中經典的、最接近實際的黑洞效果圖,僅僅是在亮度方面為展現效果有一些失真(真實的黑洞會因為紅移而變得暗紅色)!我們先來了解下為什麼我們看到的黑洞會是這副德行!
這是我們看到的常見黑洞形象,但事實上卻沒有考慮引力對於光線的扭曲能力,而在視界附近光線會貼著視界環繞的,因此在任何角度都能看到黑洞另一邊的光線,因此看到的黑洞形象就如如下圖:
這是考慮了引力紅移後發出暗淡紅光的黑洞形象!
以上我們了解了視界附近光線扭曲的真實形象之後,那麼我們可以來分析一下黑洞內朝外看到的風景了!
一、在黑洞內我們能看到的是一幅如何場景?
有一種說法是黑洞內的時空是扭曲的,進入了黑洞之後根本就沒有內外之分,所有的方向都是通向奇點,那麼從這個理論上來看的話,似乎我們在黑洞內根本看不到任何光,所有方向都只有乙個歸宿,而奇點則根本不會發光!因此我們看到的是一片漆黑!也許就如下圖:
另一種說法是進入黑洞的光子都會在視界附近以光速盤旋,再逐漸落入黑洞內部,因為視界的逃逸速度為光速,但視界內外又無明顯的界限,因此光子會在裡環繞,往中心落入的速度會比較慢,因此視界附近是黑洞最明亮的!但由於吸積效應,這個主要集中在吸積盤內側,儘管其他區域也會有,但吸積盤內側應該是最明亮的!因為光子從視界吸積盤處落入中心起點,那麼理論上應該可以看到乙個螺旋盤落入奇點消失的光碟!
比如一張光碟,從外側極度藍移到經過身邊後極度紅移,不過更多的可能是進入視界後所有的光線都藍移成了高能的伽瑪射線,根本就看不到!而再向外觀測時,也許微波背景輻射都將藍移到可見光,因此從黑洞內向視界外觀測時,原本的光線藍移成了高能伽瑪射線,而從設點波段的電磁波卻藍移成了可見光!
二、我們能進入黑洞**嗎?
20樓:娛樂小怪才
因為在黑洞內根本看不到任何光,所有方向都只會朝乙個方向,又因為奇點不會發光,所以我們看到外面是漆黑。
21樓:科學知識萬能俠
看到的是數不盡的物質在向自己飛過來,因為連光線都無法逃逸了。
22樓:很呆萌的暴君
啥也看不到,因為你的目光被黑洞給吸走了。
23樓:偶獨傻笑
黑洞是宇宙中乙個神秘的天體,在附近具有強大的引力。在某些材料中經常可以看到,黑洞將附近的人拉成細麵條,最後將人吸引到黑洞中。
關於黑洞視界
24樓:基地邊緣
黑洞是由德國數學家卡爾·史瓦西首次計算出來的,在黑洞周圍任何東西無論是訊號、光還是物質都無法逃逸,時空在這裡成為了乙個無底洞,這麼乙個看不到摸不到也探測不到的地方就叫黑洞。
關於黑洞的視界
25樓:
根據霍金輻射理論,黑洞的壽命跟它質量3次方成正比。所以沒有絕對穩定的黑洞。
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