黑洞的产生和演变?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 12:59:17

黑洞的产生和演变?
黑洞的产生和演变?

黑洞的产生和演变?
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重力的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸.当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间.但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质.由于高质量而产生的力量,使得任何靠近它的物体都会被它吸进去.黑洞开始吞噬恒星的外壳,但黑洞并不能吞噬如此多的物质,黑洞会释放一部分物质,射出两道纯能量——伽马射线爆.  
也可以简单理通常恒星的最初只含氢元素,恒星内部的氢原子时刻相互碰撞,发生聚变.由于恒星质量很大,聚变产生的能量与恒星万有引力抗衡,以维持恒星结构的稳定.由于聚变,氢原子内部结构最终发生改变,破裂并组成新的元素——氦元素.接着,氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂元素.如此类推,按照元素周期表的顺序,会依次有铍元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成.直至铁元素生成,该恒星便会坍塌.这是由于铁元素相当稳定不能参与聚变,和氢元素燃尽.而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够的能量与质量巨大的恒星的万有引力抗衡,从而引发恒星坍塌,最终形成黑洞.说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,就再不能逃出.跟白矮星和中子星一样,黑洞可能也是由质量大于太阳质量好几倍以上的恒星演化而来的.   
当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了.这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量.所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,直到最后形成体积无限小、密度无限大的星体.   
物质将不可阻挡地向着中心点进军,直至成为一个体积很无限小、密度趋向很大.而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”诞生了.
演化过程
吸积
  黑洞通常是因为它们聚拢周围的气体产生辐射而被发现的,这一过程被称为吸积.高温气体辐射热能的效率会严重影响吸积流的几何与动力学特性.目前观测到了辐射效率较高的薄盘以及辐射效率较低的厚盘.当吸积气体接近中央黑洞时,它们产生的辐射对黑洞的自转以及视界的存在极为敏感.对吸积黑洞光度和光谱的分析为旋转黑洞和视界的存在提供了强有力的证据.数值模拟也显示吸积黑洞经常出现相对论喷流也部分是由黑洞的自转所驱动的.   
天体物理学家用“吸积”这个词来描述物质向中央引力体或者是中央延展物质系统的流动.吸积是天体物理中最普遍的过程之一,而且也正是因为吸积才形成了我们周围许多常见的结构.在宇宙早期,当气体朝由暗物质造成的引力势阱中心流动时形成了星系.即使到了今天,恒星依然是由气体云在其自身引力作用下坍缩碎裂,进而通过吸积周围气体而形成的.行星(包括地球)也是在新形成的恒星周围通过气体和岩石的聚集而形成的.但是当中央天体是一个黑洞时,吸积就会展现出它最为壮观的一面.然而黑洞并不是什么都吸收的,它也往外边散发质子.
蒸发
  由于黑洞的密度极大,根据公式我们可以知道密度=质量/体积,为了让黑洞密度无限大,那就说明黑洞的体积要无限小,然后质量要无限大,这样才能成为黑洞.黑洞是由一些恒星“灭亡”后所形成的死星,他的质量极大,体积极小.但黑洞也有灭亡的那天,按照霍金的理论,在量子物理中,有一种名为“隧道效应”的现象,即一个粒子的场强分布虽然尽可能让能量低的地方较强,但即使在能量相当高的地方,场强仍会有分布,对于黑洞的边界来说,这就是一堵能量相当高的势垒,但粒子仍有可能出去.   
毁灭   
黑洞会发出耀眼的光芒,体积会缩小,甚至会爆炸.当英国物理学家史迪芬·霍金于1974年做此预言时,整个科学界为之震动.   
霍金的理论是受灵感支配的思维的飞跃,他结合了广义相对论和量子理论.他发现黑洞周围的引力场释放出能量,同时消耗黑洞的能量和质量.   
假设一对粒子会在任何时刻、任何地点被创生,被创生的粒子就是正粒子与反粒子,而如果这一创生过程发生在黑洞附近的话就会有两种情况发生:两粒子湮灭、一个粒子被吸入黑洞.“一个粒子被吸入黑洞”这一情况:在黑洞附近创生的一对粒子其中一个反粒子会被吸入黑洞,而正粒子会逃逸,由于能量不能凭空创生,我们设反粒子携带负能量,正粒子携带正能量,而反粒子的所有运动过程可以视为是一个正粒子的为之相反的运动过程,如一个反粒子被吸入黑洞可视为一个正粒子从黑洞逃逸.这一情况就是一个携带着从黑洞里来的正能量的粒子逃逸了,即黑洞的总能量少了,而爱因斯坦的公式E=mc^2表明,能量的损失会导致质量的损失.   当黑洞的质量越来越小时,它的温度会越来越高.这样,当黑洞损失质量时,它的温度和发射率增加,因而它的质量损失得更快.这种“霍金辐射”对大多数黑洞来说可以忽略不计,因为大黑洞辐射的比较慢,而小黑洞则以极高的速度辐射能量,直到黑洞的爆炸.

由超过太阳质量很多倍的恒星,在濒临死亡时期形成的。当那样的恒星内部引力无法束缚住外层物质时,恒星外层物质开始逃逸,内部物质开始坍塌最后形成一个致密的物质,当达到某一临界点时,黑洞形成了。然后,因为它的强大引力,于是它开始疯狂的吸收外界物质,并将所有它吸收的物质扔到奇点---一个无限小的点。...

全部展开

由超过太阳质量很多倍的恒星,在濒临死亡时期形成的。当那样的恒星内部引力无法束缚住外层物质时,恒星外层物质开始逃逸,内部物质开始坍塌最后形成一个致密的物质,当达到某一临界点时,黑洞形成了。然后,因为它的强大引力,于是它开始疯狂的吸收外界物质,并将所有它吸收的物质扔到奇点---一个无限小的点。

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由超过太阳质量很多倍的恒星,在濒临死亡时期形成的。

黑洞是有恒星慢慢的演变而成,恒星最晚年的时候会慢慢的塌缩!变成一个质量超大的星体到最后产生爆炸,其中有些则演变成黑洞!黑洞通过不断的吸收周围星体的能量实现不断扩大!当能量耗尽时,慢慢的塌缩,这个时候由于质量超大!体积超小!形成很不稳定的星体,最后爆炸!释放出所有能量后消失!...

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黑洞是有恒星慢慢的演变而成,恒星最晚年的时候会慢慢的塌缩!变成一个质量超大的星体到最后产生爆炸,其中有些则演变成黑洞!黑洞通过不断的吸收周围星体的能量实现不断扩大!当能量耗尽时,慢慢的塌缩,这个时候由于质量超大!体积超小!形成很不稳定的星体,最后爆炸!释放出所有能量后消失!

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黑洞是由质量超过太阳8倍以上的巨星.甚至超巨星在濒临死亡时,由于内部燃料(氢)耗尽,所发生坍塌形成的.当这种超大质量的恒星燃料耗尽时,内部再也支撑不了它那庞大的外表,所以才会发生坍塌,但它本身还会发光发热,但从这个恒星上发射出去的光会有一部分会被它本身个吸收回来.当这颗恒星继续缩小时,从它本身发射出去的光被吸回来的会更多.当这颗恒星缩小到它的"史瓦西半径"时,那就连垂直于恒星表面发射出去的光都会被...

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黑洞是由质量超过太阳8倍以上的巨星.甚至超巨星在濒临死亡时,由于内部燃料(氢)耗尽,所发生坍塌形成的.当这种超大质量的恒星燃料耗尽时,内部再也支撑不了它那庞大的外表,所以才会发生坍塌,但它本身还会发光发热,但从这个恒星上发射出去的光会有一部分会被它本身个吸收回来.当这颗恒星继续缩小时,从它本身发射出去的光被吸回来的会更多.当这颗恒星缩小到它的"史瓦西半径"时,那就连垂直于恒星表面发射出去的光都会被吸收回来,这时,这颗恒星就演变成了黑洞.

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可以到天文频道看http://www.cosmoscape.com/