黑洞黑洞里面是什么样子的斤为?

黑洞周围真的可以让时间变慢吗? | 死理性派小组 | 果壳网 科技有意思
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据霍金所想,当美国宇航员接触一个黑洞时有异常的感觉,回来的时候表都慢了26分钟,那么利用黑洞原理可以让我们回到古代吗?
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在黑洞周围的时间确实比远离黑洞的地方时间流逝得慢,但一般来说时间还是向前走的,并不会回到过去,除非这种黑洞所处的时空区域非常特殊,允许存在封闭的时间(闭合类时世界线closed timelike curve,CTC),时间就像环形的封闭曲线一样,说沿着时间轴向前走,过一段时间后又重复走回远处,从这个角度上来可以回到过去。但是这类闭合时间解对黑洞或者宇宙的结构的要求非常高,比如要求存在负能量的物质,或者要求宇宙整体存在自传等等,这些要求都与可观测世界的物理规律相矛盾,因此很可能现实世界中并不存在这类结果,不存在循环时间,因此无法回到过去。closed timelike curve :
引用 cs 的回应:在黑洞周围的时间确实比远离黑洞的地方时间流逝得慢,但一般来说时间还是向前走的,并不会回到过去,除非这种黑洞所处的时空区域非常特殊,允许存在封闭的时间(闭合类时世界线closed timelike cu......
在黑洞周围,由于那恐怖的引力,空间变化,时间变慢很正常啊
还有,问一下,那人咋回来的?接近黑洞还能回来?
引用 小贾 的回应:还有,问一下,那人咋回来的?接近黑洞还能回来?这个是段子吧目前宇航员到过的离地球最远的地方是月球,而离我们最近的黑洞远在2.4万光年以外
引用 小贾 的回应:还有,问一下,那人咋回来的?接近黑洞还能回来?另外接近黑洞不等于进入黑洞视界了啊,所以是可以跑回来的
引用 cs 的回应:在黑洞周围的时间确实比远离黑洞的地方时间流逝得慢,但一般来说时间还是向前走的,并不会回到过去,除非这种黑洞所处的时空区域非常特殊,允许存在封闭的时间(闭合类时世界线closed timelike cu......想起加来道雄《不可思议的物理学》里讲时间机器的那集。
呵呵,黑洞,很神奇的东东,也很恐怖啊!!
物理控,宇宙发烧友
强引力场是会使时间变慢的,但时间倒流是有悖论的,目前认为是不可能的。
所谓引力场,其本质就是弯曲的时空——也就是说,时间和空间都是弯曲的。科普地说来,既然时间是弯曲的,自然就会走得比我们更慢,从而在有引力的地方时间走得慢,引力越强这个时间的流速就越慢。精确说来,时空的弯曲由Einstein方程决定,而如果时空是满足正能量条件——大致说来,也就是时空中没有什么物质的能量是负的——那么任何物质所引起的时空弯曲都只能使时间的流速相对时空不弯曲的地方要慢。举一个黑洞的例子的话,如果有一样东西是悬停在黑洞的赤道位置上,在黑洞视界面外很近的某处的话,那这样物体自身的时间流逝将是非常缓慢的,以至于很可能我们这里过了一个世纪,它自己的内秉始终才滴答了一秒——开个玩笑来说,用这个黑洞来做食品保鲜箱是很不错的,我们过了一个世纪,鸡腿的内秉时间才流动一秒,绝对没有变质。当然,较真地讲的话,在那种地方,强大的潮汐力足以撕碎任何物质做成的鸡腿。至于说类时闭曲线的话,这个现在一般认为只可能存在于黑洞的视界面内——比如KN黑洞的奇异环附近存在一个区域,是允许构造类时闭曲线的。一般,如果正能量条件是满足的,而且宇宙监督定理也满足,那在普通的正常时空区域内是不可能出现类时闭曲线的——当然了,某些形式的特例也是存在的,比如《科学世界》某次有一篇报道提到,在微观的量子领域中,可以出现这种类时闭曲线。这个嘛,就需要完备的量子引力理论才能告诉我们真正的答案了,现在我们只能现象宏观中是不可能有这种奇妙的东西的。
不会回到过去........因为时间还在走.........只是慢一点而已
医学硕士生
其实这个有点相当于到未来了=w=和冰冻起来差不多的意思。引用 Frady 的回应:不会回到过去........因为时间还在走.........只是慢一点而已
一直纠结时间怎么会变慢,时间只是个度量单位,何来慢跟快。如果空间是扭曲的,那等于两个物体的距离被拉长,跟时间有毛关系,它依然只是记叙从A到B的量
呵呵,也是,时间只是一个标量
不可能回到过去1、构成你的所有物质在过去同样存在,而且根据量子理论,他们的位置是不可确定的(可能构成你脚趾头的某些物质是你爷爷的爷爷的那个重要器官的一小部分),你回到过去你爷爷咋办还是小事,整个世界的能量在过去突然暴增(E=m*C*C),那才是灾难,多少物理学家要下岗啊!2、这东西整个一个是封闭的曲线,过去必须回来,结果就是鸭蛋。
谈不上是变慢,人类对时间的感触远没有对空间来得细腻,来得强。毕竟准四维还是有所限制的,现在计时还是靠铯原子钟,日升月落,潮生潮落等外部事物的观察得来的。本身并不见得有多大感触。接近黑洞可能在距离你非常远,远到黑洞都影响不到的位置的人会感觉你正在变慢,其实你本身是感触不到的。个人认为在那种情况下你会认为你本就是这个速度。。以上
引用 的话:请定义“时间”口胡嗯。。。无法定义,太抽象了。我打出来一大段又都给删掉了,口胡
“据霍金所想,当美国宇航员接触一个黑洞时有异常的感觉,回来的时候表都慢了26分钟。”这个问题中说的表慢应当是一种计时设备出了问题。不应当扯到什么“时空扭曲”上去!
引用 的话:请定义“时间”引用 的话:嗯。。。无法定义,太抽象了。我打出来一大段又都给删掉了,口胡时间这个词在相对论物理学里面不能用。要换成“原时"和"坐标时"原时的定义为与”惯性系“ ”固连“(又多了2个名词……)的”标准钟“的值。坐标时……有坐标定义法和爱因斯坦定义法(坐标时的问题在于确定同时性)
引用 的话:时间这个词在相对论物理学里面不能用。要换成“原时"和"坐标时"原时的定义为与”惯性系“ ”固连“(又多了2个名词……)的”标准钟“的值。坐标时……有坐标定义法和爱因斯坦定义法(坐标时的问题在于确定同时...坐标定义法就是给每个点都定义一个值叫做”坐标时“。然而在坐标变换下会破坏同时性。爱因斯坦定义法是1个人拿光照另一个人,另一个人拿面镜子反射回来,然后根据这个算时间。 下面放原文。(南大相对论讲义)
狭义相对论中1个惯性系的坐标时可以用以下的方式来建立. 设想A和B都是该惯性系中的静止观测者,A持有一个理想的标准钟和一个信号发生器,B则持有一面反射镜. A在自己的原时 τ1 发射信号,在τ3 收到B的反射镜反射回来的信号. 根据光速在所有地点和所有方向上数值都相同,A告诉B: 你收到信号的时刻是 τ2 = (τ1 + τ3)/2,或者说A处的 τ2 时的事件与B处收到A信号的时刻同时. 这种同时性称为爱因斯坦同时性. A可以源源不断地向B发信号,B就建立了自己这个地方的时间,这是用爱因斯坦同时性建立起来的坐标时. 狭义相对论中讨论同时性的相对性正是建筑在爱因斯坦同时性的基础上的. 对于弯曲的时空,可以用完全相同的方式定义爱因斯坦同时性.可以从另一个角度去建立同时性. 设对时空中的每个点都用4个数来予以标记,不同的点对应的4个数不能完全相同. 不去讨论这种标记的细节,这里说的实际上是用纯数学的方法建立了1个时空坐标系(ct, xi). 在不同地点A和B发生的两个事件对应的坐标时分别为 tA 和 tB,当 tA = tB,称这两个事件为同时发生的事件. 这样定义的同时性称为坐标同时性.
引用 的话:坐标定义法就是给每个点都定义一个值叫做”坐标时“。然而在坐标变换下会破坏同时性。爱因斯坦定义法是1个人拿光照另一个人,另一个人拿面镜子反射回来,然后根据这个算时间。 下面放原文。(南大相对论讲义)然而老爱的问题是——同时定义完一圈转回来以后————MB时间怎么不对啊!!!! 对于平直的时空,且度规为闵可夫斯基度规,坐标同时性和爱因斯坦同时性完全等价. 在狭义相对论课程和教材中讲解同时性的相对性时都有明确的说明,只是不一定用了这里的术语. 然而对于弯曲的时空,两者并不一定等价. 这一点在下面要进一步予以讲述. 首先来看这两种同时性之间的一个本质区别. 爱因斯坦同时性是用纯实验的方法来建立的,与坐标系的选取无关. 坐标同时性则强烈地依赖于坐标系的选择. 用前者建立起来的全局的坐标时有明确的物理意义.在广义相对论中,就物理规律而言所有的坐标系都是平等的,不存在优越的坐标系. 设对坐标系(ct, xi) 定义了坐标同时性. 进行下面的坐标变换ct0 = f(ct, xi), xi0= xi. (3.26)这样的坐标变换并没有改变坐标系的中的静止观测者,也就是说没有改变参考系的实质,只是变更了每一空间点坐标钟的速率. 然而立即可以看到在老坐标系中为坐标同时的两个事件在新坐标系中不一定再坐标同时. 所以坐标同时性有很强的人为的因素.问题是对于弯曲的时空,能否用爱因斯坦同时性建立起全局的坐标时. 换一种说法,就是能否用爱因斯坦同时性自洽地对钟. 令人沮丧的结论是不一定. 下面进行这一探讨.定态和静态的度规 在探讨这一问题之前,先讲述定态度规和静态度规的概念. 如果度规 gαβ 不显含坐标时 t 而仅仅是空间坐标 xi 的函数,称度规为定态(stationary)度规. 显然,在定态度规对应的坐标系中引力场是恒定的,不随时间改变. 施瓦西度规(3.14)和爱因斯坦转盘度规(3.43) 都是定态度规. 一个定态度规若它的时空交叉坐标分量 g0i 全为零,则称为静态(static)度规. 显然,施瓦西度规是静态度规,爱因斯坦转盘度规则不是.用爱因斯坦同时性自洽对钟的条件 在弯曲时空中选择坐标系 (ct, xi) 后,设时空度规为定态的gαβ. 设A和B为坐标系中无穷小邻近的2个静止观测者,其坐标差为 (cdt, dxi). 他们用爱因斯坦同时性进行对钟. 现在用广义相对论的理论进行讨论.光脉冲的路径符合 ds2 = 0,亦即g00c2dt2 + 2g0icdtdxi + gijdxidxj = 010 第三章 等效原理和时空弯曲从上式解出光脉冲从A到B所需的时间cdt =-g0idxi ±p(g0idxi)2 - g00gijdxidxjg00. (3.27)注意当 g0i = 0,因 g00 & 0 而 cdt 永远大于零,所以上式中的 ± 号应当取负号. 这样得到光脉冲从A到B的传播时间 dtG 和从B返回A的时间 dtR 分别为cdtG =-g0idxig00+phijdxidxj√-g00, (3.28)cdtR =g0idxig00+phijdxidxj√-g00, . (3.29)其中hij = gij -g0ig0jg00.它的物理意义将在§3.6中讲述.设A于坐标时 t 发出光脉冲,光脉冲于坐标时 t + dtG 到达B,于 t + dtG + dtR 回到A. 按照爱因斯坦同时性,A处坐标时刻 t + (dtG + dtR)/2发生的事件与B处坐标时刻t + dtG 发生的事件同时,亦即A处的坐标时刻 t 与B处的坐标时刻 t + (dtG - dtR)/2 同时. 用(3.28)和(3.29)式,得到的结论是A处的坐标时刻t 与B处的坐标时刻 t - g0idxi/cg00 同时. 注意除非 g0idxi = 0,爱因斯坦同时性和坐标同时性并不相同.上面的计算表明一般情况下A处的坐标时刻 t 和B处的坐标时刻 t 并不爱因斯坦同时. 因为A和B位于不同的空间地点,这不会产生任何矛盾. 设想在A和B按爱因斯坦同时性对钟后,B再和邻近的C对钟,依次做下去,直至对钟的路径封闭又回到A为止. 按照爱因斯坦同时性,在A处t 与 t -Ig0ig00dxi 同时.上式中的积分路径就是对钟的闭路径. 然而现在已经回到同一空间地点,所以结论是能用爱因斯坦同时性自洽地对钟的充分必要条件是Ig0ig00dxi = 0. (3.30)也就是曲线积分Zg0ig00dxi与路径无关.
引用 的话:然而老爱的问题是——同时定义完一圈转回来以后————MB时间怎么不对啊!!!! 对于平直的时空,且度规为闵可夫斯基度规,坐标同时性和爱因斯坦同时性完全等价. 在狭义相对论课程和教材中讲解同时性的相对性...这排版……3我放链接好了
引用 的话:排版所以请看链接(PS:帕瓦鲁图书馆里面有这些书么?
引用 的话:帕瓦鲁图书馆大部分都是文学收藏(耽美),还有少部分化学工艺方面的书呢。什么gui……姆Q乃把魔法书都用来取暖了么33另外帕瓦鲁图书馆是不是用的中图法分类啊
引用 的话:姆Q居然是中国人!!!中图法是一类图书分类方法而已嘛33333主要是我不知道外国图书馆的分类方法是什么,应该差不多吧。
引用 的话:一直纠结时间怎么会变慢,时间只是个度量单位,何来慢跟快。如果空间是扭曲的,那等于两个物体的距离被拉长,跟时间有毛关系,它依然只是记叙从A到B的量 正是因为时间是个度量单位 所以时间才会变慢啊因为时间是依存于物质的 它描述的是组成物质的一切元素的运动状态比如说 把组成一个人的原子电子以及更微观的粒子的一切运动完全冻结 然后过一万年再解除.那么在其他人看来那却的的确确的一万年时间 对于那个人而言其实只是一瞬间 这不是很明确的说明那个人时间变慢了么
引用 的话:“小图法”啊~全名叫《小恶魔图书馆图书分类法》。3333好萌的名字。 乃不要欺负小恶魔了图书馆工作很麻烦的3不过除了黑白没人去借(tou)书吧,不对外开放的图书馆管理起来简单得多吧。
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黑洞是什么样的? 科学家们要为黑洞拍下第一张照片了
  电影星际穿越当中的黑洞  黑洞是什么样的?  虽然早已确认这个神秘的天体存在,但我们至今不知道它的真实模样。  不过现在,科学家们要为黑洞拍下第一张照片了。4月5日到14日,全球30多个研究院将利用分布于世界各地的8个射电望远镜阵列,组成一个虚拟望远镜网络,为我们勾勒黑洞的模样。  吸入所有一切,连光都逃不出来,这是普通人对黑洞最基本的认识。依据爱因斯坦的广义相对论,质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽死亡后,将聚集成一点,这里就将成为“黑洞”。它密度极大、体积极小,会吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。  也正是因为黑洞不发光,所以无法被直接观测到,但科学家还是可以借助间接方式得知其存在。恒星量级(从3个太阳质量到100个太阳质量大小)的黑洞,会将周围恒星的气体撕扯到自己身边,产生一个旋转的气体盘,即吸积盘。当吸积气体过多时,一部分气体在掉入黑洞之前,在磁场的作用下,会被沿转动方向抛射出去,形成喷流。吸积盘和喷流都因气体摩擦而产生明亮的光与大量辐射,所以可以被科学家探测到,黑洞的藏身之处也就暴露了。  到目前为止,银河系已经确认存在20多个黑洞,而据推算,银河系中应该有上千万个恒星量级的黑洞。  既然找到都不容易,为它拍照岂不是更难了。为了拍上史上第一张黑洞照片,4月5日到14日,全球8个亚毫米射电望远镜同时发力,对银河系中心黑洞Sgr  A*和星系M87中心黑洞展开观测。观测结束之后,大型计算机集群将对各个站点收集的数据进行合并与分析,从而产生黑洞的图像。不过,这个“洗照片”的时间少则半年,长则一年。所以,我们要等到2018年初才能“看见”黑洞。
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