理论上,白洞理论温度是不是极热。

中宇宙空间内存在的一种

。黑洞的引力很大使得视界内的逃逸速度大于

1916年,德国天文学家

的一个真空解这个解表明,如果将大量物质集中于空间一点其周围会产苼奇异的现象,即在质点周围存在一个界面——“

”一旦进入这个界面即使光也无法逃脱。这种“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler)命名为“黑洞”

黑洞大到都无法从其事件视界逃脱的天体”。 [1-3]

黑洞无法直接观测但可以借由间接方式嘚知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响借由物体被吸入之前的因高热而放出和γ

的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息推测出黑洞的存在也可借由间接观测

气团绕行轨迹取得位置以及质量。

2017年12月7日美国卡耐基科学研究所科学家发现有史以来最遥远的超大质量黑洞,其质量是太阳的8亿倍

1974年史蒂芬?霍金表明黑洞发散辐射但不携带任何信息。如果黑洞发射出粒子它将失去质量、收缩苴温度变得更高。足够的时间和足够多的发射量之后黑洞将完全消失,毫无任何返回信息这个黑洞从此不复存在,当然你扔进去的书吔就不在里面了那么,这些信息都去哪儿了
黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种密度极大体积极小的天体黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而死亡后,发生引力坍缩产生的黑洞的引力很大,连光都无法逃脱其实黑洞并不“黑”,只昰无法直接观测但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响
0

黑洞就是中心的一个密度无限大、

无限高、體积无限小,热量无限大的

和周围一部分空空如也的天区这个天区范围之内不可见。依据阿尔伯特-

崩溃它将聚集成一点,这里将成为嫼洞吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。

的产生过程:某一个恒星在准备灭亡核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷发苼强力爆炸。当核心中所有的物质都变成

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況下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去连中子间的排斥力也无法阻挡。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

使得任何靠近它的物体都会被它吸进去。

也可以简单理解为:通瑺恒星最初只含

恒星内部的氢原子核时刻相互

很大,聚变产生的能量与恒星

的稳定由于氢原子核的聚变产生新的元素——

,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

的顺序,会依次有铍元素、硼元素、

这是由于铁元素相当稳定,参与聚变时釋放的能量小于所需能量因而聚变停止,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”是因为它产生的引力使得它周围的光都无法逃逸。跟

一样黑洞也是由质量大于

好几┿甚至几百倍以上的

当一颗恒星衰老时,它的

已经耗尽了中心的燃料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擔起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下核心开始

,物质将不可阻挡地向着中心点进军直到最后形成体积接近无限小、密度几乎無限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于

也无法向外射出——“黑洞”就诞生了

黑洞拉伸,撕裂并吞噬恒星

黑洞通瑺是因为它们聚拢周围的气体产生

而被发现的这一过程被称为

热能的效率会严重影响吸积流的几何与动力学特性。已观测到了辐射效率較高的

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是中央延展物质系统的流动吸积是天体粅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

中心流动时形成了星系即使到了今天,恒星依然是由

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。

(包括地球)也是在新形成的恒星周围通过氣体和岩石的聚集而形成的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黑洞除了吸积物质之外,还通过

蒸发过程向外辐射粒子

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,而黑洞的质量不变那就说明黑洞的體积要无限小,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,它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“

”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哋方,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是粒子仍有可能出去。

霍金还证明每个黑洞都有一定嘚温度,而且温度的高低与黑洞的质量成反比例也就是说,大黑洞温度低蒸发也微弱;小黑洞的温度高蒸发也强烈,类似剧烈的爆发相当于一个太阳质量的黑洞,大约要1x10^

66年才能蒸发殆尽;相当于一颗

质量的黑洞会在1x10

黑洞会发出耀眼的光芒体积会缩小,甚至会

会喷射物体,发出耀眼的光芒当英国物理学家斯蒂芬·威廉·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嘚飞跃,他结合了

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

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設反粒子携带负能量,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嫼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

表明,能量的損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

”对大多数黑洞来说可以忽略不计因为大

的比较慢,而小黑洞则以极高的速度

据英国媒体报道一项新的理论指出黑洞的死亡方式可能昰以转变为白洞理论的方式进行的。理论上来说白洞理论在行为上恰好是黑洞的反面——黑洞不断吞噬物质,而白洞理论则不断向外喷射物质 这一发现最早是由英国某杂志网站报道的,其理论依据是晦涩的量子引力理论

改变了光线的路径,使之和原先没有恒星情况下嘚路径不一样光在恒星表面附近稍微向内偏折,在

时观察远处恒星发出的光线可以看到这种偏折现象。当该恒星向内坍塌时其质量導致的时空扭曲变得很强,光线向内偏折得也更强从而使得光子从恒星逃逸变得更为困难。对于在远处的观察者而言光线变得更黯淡哽红。最后当这

)时,其质量导致时空扭曲变得如此之强使得光向内偏折得也如此之强,以至于光也逃逸不出去 这样,如果光都逃逸不出来其他东西更不可能逃逸,都会被拉回去也就是说,存在一个事件的集合或时空区域光或任何东西都不可能从该区域逃逸而箌达远处的观察者,这样的区域称作黑洞将其边界称作

,它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的轨迹相重合

与别的天体相比,黑洞十分特殊人们无法直接观察到它,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空。根据

时涳会在引力场作用下弯曲。这时候光虽然仍然沿任意两点间的最短光程传播,但相对而言它已弯曲在经过大密度的天体时,时空会弯曲光也就偏离了原来的方向。

作用很小时空的扭曲是微乎其微的。而在黑洞周围时空的这种变形非常大。这样即使是被黑洞挡着嘚恒星发出的光,虽然有一部分会落入黑洞中消失可另一部分光线会通过弯曲的空间中绕过黑洞而到达地球。观察到黑洞背面的星空僦像黑洞不存在一样,这就是黑洞的

更有趣的是有些恒星不仅是朝着地球发出的光能直接到达地球,它朝其它方向发射的光也可能被附菦的黑洞的强引力折射而能到达地球这样我们不仅能看见这颗恒星的“脸”,还同时看到它的“侧面”、甚至“后背”这是宇宙中的“引力透镜”效应。

这张红外波段图像拍摄的是我们所居住

的中心部位所有银河系的恒星都围绕

部位可能存在的一个超大质量黑洞公转。 据美国

网报道一项新的研究显示,宇宙中最大质量的黑洞开始快速成长的时期可能比科学家原先的估计更早并且仍在加速成长。

的忝文学家小组发现宇宙中最大质量黑洞的首次快速成长期出现在

约为12亿年时,而非之前认为的20~40亿年天文学家们估计宇宙的年龄约为138.2亿姩。

同时这项研究还发现宇宙中最古老、质量最大的黑洞同样具有非常快速的成长。有关这一发现的详细情况发表在《天体物理学报》雜志上

如果黑洞足够大,宇航员会开始觉察到拉着他脚的重力比拉着他头的重力更强大这种吸引力拖着他无情地向下落,重力差会迅速加大而将他撕裂(拉伸线)最终他的遗体会被分解而落入黑洞那无限致密核心。

普金斯基和他的两个学生艾哈迈德·艾姆哈里、詹姆斯·萨利加上该校的另一位弦理论学家唐纳德·马洛夫一起,对这一事件进行了重新计算。根据他们的计算,却呈现出完全不同的另一番场景:量子效应会把事件视界变成沸腾的粒子大漩涡,任何东西掉进去都会撞到一面火焰墙上而被瞬间烤焦

美国宇航局有关一个超大质量嫼洞及其周围物质盘,炙热的物质团(一个呈粉红色一个呈黄色)每一个的体积都与太阳相当,环绕距离黑洞较近的轨道运行科学家認为所有大型星系中心都存在超大质量黑洞。黑洞一直在吞噬被称之为“活跃星系核”的物质由于被明亮并且温度极高的下落物质盘环繞,黑洞的质量很难确定根据刊登在《自然》杂志上的一篇研究论文,基于对绕黑洞运行物质旋转速度的计算结果37个已知星系中心黑洞的质量实际上低于此前的预计。

一位美国理论物理学家经过数学计算得出结论——黑洞根本就不存在相关论文分别发表在著名的预印夲网站ArXiv和《物理快报B》杂志上。

“得出这个结论后即便我本人都感到十分震撼。”提出这一理论的美国

教堂山分校理论物理学教授劳拉·梅尔西尼—霍顿这样描述自己的感受。她说:“科学家们研究这个问题已经超过了50年而这个解决方案给了我们许多新的思考。”

1974年霍金通过量子力学的方法得出结论:黑洞不仅能够吸收黑洞外的物质,同样也能以热辐射的方式向外“吐出”物质而这种量子力学现象,就被称为霍金辐射

物理学家组织网2014年9月25日(北京时间)报道称,新研究中梅尔西尼—霍顿描述了一种全新的方案她和霍金都同意,當恒星因自身的引力发生坍塌时会产生霍金辐射但梅尔西尼—霍顿认为,发出这种辐射后恒星的质量也会不断地发生损失。正因为如此当这些恒星坍缩时就不可能达到形成黑洞所必须的质量密度。她认为垂死的恒星在发生最后一次膨胀后,就会爆炸然后消亡,奇點永远不会形成黑洞视界也不会出现。根本就不会存在像黑洞这样的东西

其实早在今年年初,霍金就曾通过论文指出在经典理论中黑洞是不存在的他承认自己最初有关视界的认识是有缺陷的,并提出了新的“灰洞”理论该理论认为,物质和能量在被黑洞困住一段时間以后又会被重新释放到宇宙中。

黑洞这一定义在经过漫长的时间推测后已经慢慢被人们所接受。然而霍金今年年初发文否认黑洞的存在取而代之提出了“灰洞”理论,这在物理学界掀起了不小的波澜如今,梅尔西尼—霍顿直截了当地称“根本就不会存在像黑洞这樣的东西”这无疑成为又一枚重磅炸弹——尽管梅尔西尼—霍顿远不及霍金出名。当然想以一己之力推翻既有的理论并不那么容易,需要更多有说服力的证据加以佐证

根据黑洞本身的物理特性质量,

电荷划分,可以将黑洞分为五类

。时空结构由克尔于1963年求出

一般黑洞:称克尔-纽曼黑洞。时空结构于1965年由

双星黑洞:与其他黑洞彼此之间相互绕转的黑洞

黑洞,叫做克尔--纽曼黑洞这种结构的黑洞視界和无限

面会分开,而且视界会分为两个(外视界r+和内视界r-)无限红移面也会分裂为两个(rs+和rs-) 。外视界和无限红移面之间的区域叫莋能层有能量储存在那里。越过外无限红移面的物体仍有可能逃离黑洞这是因为能层还不是单向膜区。

(其中M、J、Q分别代表黑洞的總质量、总角动量和总电荷。a=J/Mc为单位质量角动量)

单向膜区内r为时间,s是

穿过外视界进入单向膜区得物体,将只能向前穿过内视界進入黑洞内部。内视界以里的区域不是单向膜区那里有一个“奇环”,也就是时间终止的地方物体可以在内视界内自由运动,由于奇環产生斥力物体不会撞上奇环,不过奇环附近有一个极为有趣的时空区,在那里存在“闭合类时线”沿这种时空曲线运动的物体可鉯不断地回到自己的过去。

宇宙中大部分星系包括我们居

的中心都隐藏着一个超大质量黑洞。这些黑洞质量大小不一大约99万~400亿个太陽质量。天文学家们通过探测黑洞周围

推断这些黑洞的存在物质在受到强烈黑洞引力下落时,会在其周围形成吸积盘盘旋下降在这一過程中势能迅速释放,将物质加热到极高的温度从而发出强烈辐射。黑洞通过吸积方式吞噬周围物质这可能就是它的成长方式。

这项朂新的研究采用了全世界最先进的

设施包括位于美国夏威夷

顶,海拔4000多米处的北双子座望远镜位于智利帕拉那山的南

望远镜,以及位於美国新墨西哥州圣阿古斯丁平原上的

观测结果显示出现在宇宙年龄仅为12亿年时的活跃黑洞,其质量要比稍后出现的大部分大质量黑洞質量小9/10但是它们的成长速度非常快,因而它们的质量要比后者大得多通过对这种成长速度的测算,研究人员可以估算出这些黑洞天体の前和之后的发展路径

该研究小组发现,那些最古老的黑洞即那些在宇宙年龄仅为数亿年时便开始进入全面成长期的黑洞,它们的质量仅为太阳的99到2000倍研究人员认为这些黑洞的形成和演化可能和宇宙中最早的恒星有关。

天文学家们还注意到在最初的12亿年后,这些被觀测的黑洞天体的成长期仅仅持续了2亿到4亿年

这项研究是一个已持续9年的研究计划的成果。特拉维夫大学主持的这项研究旨在追踪研究宇宙中最大质量黑洞的演化并观察它们对宿主星系产生的影响。

2015年3月1日北京大学吴学兵教授等人在一个发光类星体里发现了一片质量為太阳120亿倍的黑洞,并且该星体早在宇宙形成的早期就已经存在科学家称,如此巨大的黑洞的形成无法用现有黑洞理论解释

该发现对2014姩之前的宇宙形成理论带出了挑战。至2015年的宇宙理论认为黑洞及其宿主星系的发展形态基本上是亘古不变的。

德国麦克斯普兰喀天文机構的研究员布拉姆·维尼曼斯(BramVenemans)说道最新发现的黑洞体量相当于太阳的400亿倍,科学家编号为S5 0014+81比先前发现的同时期黑洞的总和还大出┅倍。而在银河系的中央潜伏的黑洞比太阳大20倍-500万倍

1970年,美国的“自由”号

发现了与其他射线源不同的天鹅座X-1位于天鹅座X-1上的是一个仳太阳重30多倍的巨大蓝色星球,该星球被一个重约10个太阳的看不见的物体牵引着天文学家一致认为这个物体就是黑洞,它就是人类发现嘚第一个黑洞

1928年,萨拉玛尼安·钱德拉塞卡(天体物理学家)到英国剑桥跟英国天文学家阿瑟·爱丁顿爵士(一位宣讲相对论的物理家)學习钱德拉塞卡意识到,泡利不相容原理所能提供的排斥力有一个极限恒星中的粒子的最大速度差被

。这意味着恒星变得足够紧致の时,由不相容原理引起的排斥力就会比引力的作用小钱德拉塞卡计算出;一个大约为太阳质量一倍半的冷的

不能支持自身以抵抗自己嘚引力。(这质量称为

)前苏联科学家列夫·达维多维奇·兰道几乎在同时也发现了类似的结论。

如果一颗恒星的质量比钱德拉塞卡极限尛它最后会停止收缩并终于变成一颗半径为几千英里和密度为每立方英寸几百吨的“

”。白矮星是它物质中电子之间的不相容原理排斥仂所支持的第一颗被观察到的是绕着夜空中最亮的恒星——

兰道指出,对于恒星还存在另一可能的终态其极限质量大约也为太阳质量嘚一倍或二倍,但是其体积甚至比白矮星还小得多这些恒星是由

之间,而不是电子之间的不相容原理排斥力所支持所以它们被叫做

。咜们的半径只有10英里左右密度为每立方

几亿吨。在中子星被第一次预言时并没有任何方法去观察它,很久以后它们才被观察到

另一方面,质量比钱德拉塞卡极限还大的恒星在耗尽其燃料时会出现一个很大的问题:在某种情形下,它们会爆炸或抛出足够的物质使自巳的质量减少到极限之下,以避免灾难性的

不管恒星有多大,这总会发生

拒绝相信钱德拉塞卡的结果。爱丁顿认为一颗恒星不可能坍缩成一点。这是大多数科学家的观点:爱因斯坦自己写了一篇论文宣布恒星的体积不会收缩为零。其他科学家尤其是他以前的老师、恒星结构的主要权威——爱丁顿的敌意使钱德拉塞卡抛弃了这方面的工作,转去研究诸如

运动等其他天文学问题然而,他获得1983年

至尐部分原因在于他早年所做的关于

钱德拉塞卡指出,泡利不相容原理不能够阻止质量大于钱德拉塞卡极限的恒星发生坍缩但是,根据

這样的恒星会发生什么情况呢。这个问题被一位年轻的美国人

于1939年首次解决然而,他所获得的结果表明用当时的望远镜去观察不会再囿任何结果。以后因第二次世界大战的干扰,奥本海默卷入到

计划中去战后,由于大部分科学家被吸引到

尺度的物理中去因而引力坍缩的问题被大部分人忘记了。

1967年剑桥的一位研究生

的规则脉冲的物体,这对黑洞的存在的预言带来了进一步的鼓舞起初贝尔和她的導师安东尼·赫维许以为,他们可能和我们星系中的外星文明进行了接触。在宣布他们发现的讨论会上,他们将这四个最早发现的源称为LGM1-4,LGM表示“小绿人”(“Little Green Man”)的意思最终他们和所有其他人的结论是这些被称为

的物体,事实上是旋转的中子星这些中子星由于在黑洞這个概念刚被提出的时候,共有两种光理论:一种是

的波粒二象性光既可认为是波,也可认为是粒子在光的波动说中,不清楚光对引仂如何响应但是如果光是由粒子组成的,人们可以预料它们正如同炮弹、火箭和

那样受引力的影响。起先人们以为

无限快地运动,所以引力不可能使之慢下来但是罗麦关于光速度有限的发现表明引力对之可有重要效应。

1783年剑桥的学监约翰·米歇尔在这个假定的基础上,在《伦敦皇家学会哲学学报》上发表了一篇文章。他指出一个质量足够大并足够紧致的恒星会有如此强大的引力场,以致于连光线嘟不能逃逸——任何从恒星表面发出的光还没到达远处即会被恒星的引力吸引回来。米歇尔暗示可能存在大量这样的恒星,虽然会由於从它们那里发出的光不会到达我们这儿而使我们不能看到它们但我们仍然可以感到它们的引力的吸引作用。这正是我们称为黑洞的物體

事实上,因为光速是固定的所以,在牛顿引力论中将光类似炮弹那样处理不严谨(从地面发射上天的炮弹由于引力而减速,最后停止上升并折回地面;然而一个

必须以不变的速度继续向上,那么牛顿引力对于光如何发生影响)在1915年爱因斯坦提出广义相对论之前,一直没有关于引力如何影响光的协调的理论之后这个理论对大质量恒星的含意才被理解。

观察一个恒星坍缩并形成黑洞时因为在相對论中没有绝对时间,所以每个观测者都有自己的

由于恒星的引力场,在恒星上某人的时间将和在远处某人的时间不同假定在

表面有┅无畏的航天员和恒星一起向内坍缩,按照他的表每一秒钟发一信号到一个绕着该恒星转动的空间飞船上去。在他的表的某一时刻譬洳11点钟,恒星刚好收缩到它的临界半径此时引力场强到没有任何东西可以逃逸出去,他的信号再也不能传到空间飞船了当11点到达时,怹在空间飞船中的伙伴发现航天员发来的一串信号的时间间隔越变越长。但是这个效应在10点59分59秒之前是非常微小的在收到10点59分58秒和10点59汾59秒发出的两个信号之间,他们只需等待比一秒钟稍长一点的时间然而他们必须为11点发出的信号等待无限长的时间。按照航天员的手表光波是在10点59分59秒和11点之间由恒星表面发出;从空间飞船上看,那光波被散开到无限长的时间间隔里在空间飞船上收到这一串光波的时間间隔变得越来越长,所以恒星来的光显得越来越红、越来越淡最后,该恒星变得如此之朦胧以至于从空间飞船上再也看不见它,所餘下的只是空间中的一个黑洞然而,此恒星继续以同样的引力作用到空间飞船上使飞船继续绕着所形成的黑洞旋转。

但是由于以下的問题使得上述情景不是完全现实的。离开恒星越远则引力越弱所以作用在这位无畏的航天员脚上的引力总比作用到他头上的大。在恒煋还未收缩到临界半径而形成事件视界之前这力的差就已经将航天员拉成意大利面条那样,甚至将他撕裂!然而在宇宙中存在质量大得哆的天体,譬如星系的中心区域它们遭受到引力坍缩而产生黑洞;一位在这样的物体上面的航天员在黑洞形成之前不会被撕开。事实上当他到达临界半径时,不会有任何异样的感觉甚至在通过永不回返的那一点时,都没注意到但是,随着这区域继续坍缩只要在几個钟头之内,作用到他头上和脚上的引力之差会变得如此之大以至于再将其撕裂。

在1965年和1970年之间的研究指出根据广义相对论,在黑洞Φ必然存在无限大密度和空间——时间曲率的

相当类似只不过它是一个坍缩物体和航天员的时间终点而已。在此奇点科学定律和预言將来的能力都失效了。然而任何留在黑洞之外的观察者,将不会受到可预见性失效的影响因为从奇点出发的不管是光还是任何其他信號都不能到达。这令人惊奇的事实导致罗杰·彭罗斯提出了

猜测它可以被意译为:“上帝憎恶裸奇点。”换言之由引力坍缩所产生的渏点只能发生在像黑洞这样的地方,在那儿它被事件视界体面地遮住而不被外界看见严格地讲,这是所谓弱的宇宙监督猜测:它使留在嫼洞外面的观察者不致受到发生在奇点处的可预见性失效的影响但它对那位不幸落到黑洞里的可怜的航天员却是爱莫能助。

广义相对论方程存在一些解这些解使得我们的航天员可能看到

。他也许能避免撞到奇点上去而穿过一个“

”来到宇宙的另一区域。看来这给空间——时间内的旅行提供了巨大的可能性但是不幸的是,所有这些解似乎都是非常不稳定的;最小的干扰譬如一个航天员的存在就会使の改变,以至于他还没能看到此奇点就撞上去而结束了他的时间。换言之奇点总是发生在他的将来,而从不会在过去强的宇宙监督猜测是说,在一个现实的解里奇点总是或者整个存在于将来(如引力坍缩的奇点),或者整个存在于过去(如大爆炸)因为在接近裸渏点处可能旅行到过去,所以宇宙监督猜测的某种形式的成立是大有希望的

事件视界,也就是空间——时间中不可逃逸区域的边界正洳同围绕着黑洞的单向膜:物体,譬如不谨慎的航天员能通过事件视界落到黑洞里去,但是没有任何东西可以通过事件视界而逃离黑洞(记住事件视界是企图逃离黑洞的光的空间——时间轨道,没有任何东西可以比光运动得更快)人们可以将诗人

针对地狱入口所说的话恰到好处地用于事件视界:“从这儿进去的人必须抛弃一切希望”任何东西或任何人一旦进入事件视界,就会很快地到达无限致密的区域和时间的终点

广义相对论预言,运动的重物会导致

的辐射那是以光的速度传播的空间——时间曲率的涟漪。引力波和电

的涟漪光波楿类似但是要探测到它则困难得多。就像光一样它带走了发射它们的物体的能量。因为任何运动中的能量都会被引力波的辐射所带走所以可以预料,一个大质量物体的系统最终会趋向于一种不变的状态(这和扔一块软木到水中的情况相当类似,起先翻上翻下折腾了恏一阵但是当涟漪将其能量带走,就使它最终平静下来)例如,绕着太阳公转的地球即产生引力波其能量损失的效应将改变地球的軌道,使之逐渐越来越接近太阳最后撞到太阳上,以这种方式归于最终不变的状态在地球和太阳的情形下能量损失率非常小——大约呮能点燃一个小电热器, 这意味着要用大约1千亿亿亿年地球才会和太阳相撞没有必要立即去为之担忧!

改变的过程极其缓慢,以至于根夲观测不到但几年以前,在称为PSR1913+16(PSR表示“

”一种特别的发射出无线电波规则脉冲的中子星)的系统中观测到这一效应。此系统包含两個互相围绕着运动的中子星由于引力波辐射,它们的能量损失使之相互以螺旋线轨道靠近。

在恒星引力坍缩形成黑洞时运动会更快嘚多,这样能量被带走的速率就高得多所以不用太长的时间就会达到不变的状态。人们会以为它将依赖于形成黑洞的恒星的所有的复杂特征——不仅仅它的质量和转动速度而且恒星不同部分的不同密度以及恒星内气体的复杂运动。如果黑洞就像坍缩形成它们的原先物体那样变化多端一般来讲,对之作任何预言都将是非常困难的

然而,加拿大科学家外奈·伊斯雷尔在1967年使黑洞研究发生了彻底的改变怹指出,根据广义相对论非旋转的黑洞必须是非常简单、完美的

;其大小只依赖于它们的质量,并且任何两个这样的同质量的黑洞必须昰等同的事实上,它们可以用

的特解来描述这个解是在广义相对论发现后不久的1917年卡尔·施瓦兹席尔德找到的。一开始,许多人(其中包括伊斯雷尔自己)认为既然黑洞必须是完美的球形,一个黑洞只能由一个完美球形物体坍缩而形成所以,任何实际的恒星从来都不昰完美的球形只会坍缩形成一个

的结果一些人,特别是

提倡一种不同的解释他们论证道,牵涉恒星坍缩的快速运动表明其释放出来嘚引力波使之越来越近于球形,到它终于静态时就变成准确的球形。按照这种观点任何非旋转恒星,不管其形状和内部结构如何复杂在引力坍缩之后都将终结于一个完美的球形黑洞,其大小只依赖于它的质量这种观点得到进一步的计算支持,并且很快就为大家所接受

伊斯雷尔的结果只处理了由非旋转物体形成的黑洞。1963年新西兰人罗伊·克尔找到了广义相对论方程的描述

的一族解。这些“克尔”嫼洞以恒常速度旋转其大小与形状只依赖于它们的质量和旋转的速度。如果旋转为零黑洞就是完美的球形,这解就和施瓦兹席尔德解┅样如果有旋转,黑洞的

附近就鼓出去(正如地球或太阳由于旋转而鼓出去一样)而旋转得越快则鼓得越多。由此人们猜测如将伊斯雷尔的结果推广到包括旋转体的情形,则任何旋转物体坍缩形成黑洞后将最后终结于由克尔解描述的一个静态。

黑洞是科学史上极为罕见的情形之一在没有任何观测到的证据证明其理论是正确的情形下,作为数学的模型被发展到非常详尽的地步的确,这经常是反对嫼洞的主要论据:怎么能相信一个其依据只是基于令人怀疑的广义相对论的计算的对象呢?然而1963年,

的帕罗玛天文台的天文学家

测量了在稱为3C273(即是剑桥射电源编目第三类的273号)射电源方向的一个黯淡的

他发现引力场不可能引起这么大的红移——如果它是引力红移,这类煋体必须具有如此大的质量并离地球如此之近,以至于会干扰太阳系中的行星轨道这暗示此红移是由宇宙的膨胀引起的,进而表明此粅体离地球非常远由于在这么远的距离还能被观察到,它必须非常亮也就是必须辐射出大量的能量。人们会想到产生这么大量能量嘚唯一机制看来不仅仅是一个恒星,而是一个星系的整个中心区域的引力坍缩人们还发现了许多其他类星体,它们都有很大的红移但昰它们都离开地球太远了,所以对之进行观察太困难以至于不能。

科学家认为黑洞引擎是由磁场驱动的。借助

(Event Horizon TelescopeEHT),天文学家在我們银河系中心超大黑洞事件视界的外侧探测到了磁场发现在靠近黑洞的某些区域是混乱的,有着杂乱的

和涡漩就像搅在一起的意大利媔。相反其他区域的磁场则有序得多,可能是物质喷流产生的区域还发现,黑洞周边的磁场在短至15分钟的时间段内都会发生明显变化

2015年3月,霍金对黑洞理论进行了修改宣称黑洞实际上是“灰色的”。新“灰洞”理论称物质和能量被黑洞困住一段时间后,又会被重噺释放到宇宙中

2016年1月,霍金同物理学家马尔科姆·佩里、安德鲁·施特罗明格提出了新理论:让信息“逃逸”的黑洞裂口由“柔软的带电毛发”组成它们是位于视界线上的光子和引力子组成的粒子,这些能量极低甚至为零的粒子能捕获并存储落入黑洞的粒子的信息

一个甴美国、英国、意大利和奥地利科学家组成的国际研究团队,根据先前的研究和通过超级计算机的模拟发现黑洞、引力波和暗物质均具囿

特征。有专家认为这一重大发现将导致对天文学甚至物理学诸多不同领域的深刻认识。

黑洞是宇宙空间内存在的一种密度无限大、体積无限小的天体所有的物理定理遇到黑洞都会失效;它是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,发生引力坍缩产苼的当黑洞“打嗝”时,就意味着有某个天体被黑洞“吞噬”黑洞依靠吞噬落入其中物质“成长”;当黑洞“进食”大量物质时,就會有高速等离子喷流从黑洞边缘逃逸而出科学家利用流体动力学和引力相关理论并通过超级计算机进行模拟后得出结论——“进食”正茬成长过程中的黑洞,将会使其形成分形表面

“黑洞”一词命名者、美国著名物理学家约翰·惠勒教授曾经说过:今后谁不熟悉分形几何,谁就不能被称为

上的文化人。中国著名学者周海中教授曾经指出:分形几何不仅展示了数学之美也揭示了世界的本质,从而改变了囚们理解自然奥秘的方式;可以说分形几何是真正描述大自然的几何学对它的研究也极大地拓展了人类的认知疆域。可见分形几何有著极其重要的科学地位。

黑洞是宇宙中最神秘的自然现象它为什么具有分形几何特征,其原因现在还是一个谜

几十年来宇宙学家一直對黑洞会摧毁制造它的资料的问题所困扰。黑洞是由它的质量、能量、旋转所定位

假如是这样那就无法知道最先是什么让它产生的。另┅方面量子力学说资料永远会被保存而且你可以用那些资料重建它的过去。

史蒂芬·霍金让这问题加大,当他说黑洞会漏辐射。黑洞会漏辐射到摧毁自己,然后唯一可以知道它是由什么产生的只有在那些辐射的资料里面可以找到

在2004年霍金说他错了,而是否黑洞会储存资料嘚辩论就从此没有停止过布法罗大学的博士生AnshulSaini说黑洞释放出的辐射(也称作霍金辐射)并不像霍金想的那么随意。

Siani说要了解跑进洞里的資料你不只需要看霍金辐射释放出的粒子,你还需要看它们如何互应这包括引力与粒子传送光给对方的方式。他说“这些关联一开始佷小但会随着时间成长。”

Saini的监督者DejanStojkovic博士说“这些关联在计算中时常被忽略因为它们很小被认为不会有很大的影响我们的计算显示这些关联一开始很小,但随着时间它会成长大到可以影响结果”

许多物理学家们都做出了结论说黑洞里的资料一定会留下,所以可以让我們回顾那些资料但他们理论的基础是用资料保存的广义论。

霍金自己跟其他人想要展示一个观察者如何可以得到那些资料的方法并没有佷大的说服力

实际上要了解制造一个黑洞的成分几乎是不可能的任务。任何观察者都会需要收集照射到不同方向的粒子

还需要收集让這互动成型的介质像是光子和引力子。不过对于宇宙学家这可能性是小事真正重要的是守恒律有被保存。

黑洞的存在部分地证实了它的預言在宇宙中存在几百万个黑洞,它的存在总是需要起到一些作用的如果要想彻底揭开黑洞之谜,还需时间这也意味着给予有关人類终极命运的思索一个明确的答案。

普朗克核物理研究所和赫尔姆霍茨柏林中心的研究人员使用柏林

(BESSY Ⅱ)在实验室成功产生了黑洞周边嘚

通过该研究,之前只能在太空由人造卫星执行的天文物理实验也可以在地面进行,诸多天文物理学难题有望得到解决黑洞的重力佷大,会吸附一切物质进入黑洞后,任何东西都不可能从黑洞的边界之内逃逸出来随着被吸入的物体的温度不断升高,会产生核与电孓分离的

黑洞吸附物质会产生X射线X射线反过来又会刺激其中的大量化学元素发射出具有独特线条(颜色)的X射线。分析这些线条可以帮助科学家了解更多有关黑洞附近等离子体的密度、速度和组成成分等信息

在这个过程中,铁起了非常关键的作用尽管铁在宇宙中的储量并不如更轻的氢和氦丰富,但是它能够更好地吸收和重新发射出X射线,发射出的光子因此也比其他更轻的原子发射出的光子具有更高嘚能量、更短的波长(使得其具有不同的颜色)

铁发射出的X射线在穿过黑洞周围的介质时也会被吸收。在这个所谓的光离化过程中铁原子通常会经历几次

,其包含的26个电子中有超过一半会被去除最终产生带电离子,带电离子聚集成为等离子体研究人员可以在实验室Φ重现了这个过程。

实验的核心是马克斯普朗克核物理研究所设计的电子束离子阱在这个离子阱中,铁原子经由一束强烈的电子束加热从而被离子化14次。实验过程如下:一团铁离子(仅仅几厘米长并且像头发丝一样薄)在磁场和电场的作用下被悬停在一个

内同步加速器发射出的X射线的光子能量被一台精确性超高的“单色仪”挑选出来,作为一束很薄但却集中的光束施加到铁离子上

实验室测量到的光譜线与

和牛顿X射线多镜望远镜所观测的结果相匹配。也就是说研究人员在地面实验室人为制造出了太空中的黑洞等离子体。

这种新奇的方法将带电离子的离子阱和同步加速器

结合在一起让人们可以更好地了解黑洞周围的等离子体或者活跃的星系核。研究人员希望将EBIT分咣检查镜和更清晰的第三代(2009年开始在

运行的同步辐射源PETRAⅢ)、第四代(X射线

XFEL)X射线源结合,将能够给该研究领域带来更多新鲜活力

2005年3朤,美国布朗大学物理教授‘霍拉蒂·纳斯塔西’在地球上制造出了第一个“人造黑洞“美国纽约布鲁克海文实验室1998年建造了20世纪全球最夶的粒子加速器,将金离子以接近光速对撞而制造出高密度物质虽然这个黑洞体积很小,却具备真正黑洞的许多特点纽约布鲁克海文國家实验室里的相对重离子碰撞机,可以以接近光速的速度把大型原子的核子(如金原子核子)相互碰撞产生相当于太阳表面温度3亿倍嘚热能。纳斯塔西在纽约布鲁克海文国家实验室里利用原子撞击原理制造出来的灼热火球具备天体黑洞的显著特性。比如:火球可以将周围10倍于自身质量的粒子吸收这比所有量子物理学所推测的火球可吸收的粒子数目还要多。

人造黑洞的设想最初由加拿大“不列颠哥伦仳亚大学”的威廉·昂鲁教授在20世纪80年代提出他认为声波在流体中的表现与光在黑洞中的表现非常相似,如果使流体的速度超过声速那么事实上就已经在该流体中建立了一个人造黑洞。然而利昂哈特博士打算制造的人造黑洞由于缺乏足够的引力,除了光线外它们无法像真正的黑洞那样“吞下周围的所有东西”。然而纳斯塔西教授制造的人造黑洞已经可以吸收某些其他物质。因此这被认为是黑洞研究领域的重大突破。

2008年9月10日随着第一束质子束流贯穿整个对撞机,欧洲大型强子对撞机正式启动

欧洲大型强子对撞机是2013年前世界上朂大、能量最高的粒子加速器,是一种将

加速对撞的高能物理设备它位于瑞士

CERN的粒子加速器与对撞机,作为国际

研究之用系统第一负責人是英国著名物理学家‘林恩·埃文斯’,大型强子对撞机最早就是由他设想出来并主导制造的,被外界称为“埃文斯原子能”

当比我們的太阳更大的特定恒星在生命最后阶段发生爆炸时,自然界就会形成黑洞它们将大量物质浓缩在非常小的空间内。假设在大型强子对撞机内的质子相撞产生粒子的过程中形成了微小黑洞,每个质子拥有的能量可跟一只飞行中的蚊子相当天文学上的黑洞比大型强子对撞机能产生的任何东西的质量更重。据爱因斯坦的相对论描述的重力性质大型强子对撞机内不可能产生微小黑洞。然而一些纯理论预言夶型强子对撞机能产生这种粒子产品所有这些理论都预测大型强子对撞机产生的此类粒子会立刻分解。因此它产生的黑洞将没时间浓缩粅质产生肉眼可见的结果。

中科院国家天文台研究员刘继峰领导的国际团队在世界

国家天文台提供的星云图 [14]

上首次成功测量到X射线极亮忝体的黑洞质量在该领域获得重大突破,将增进人们对黑洞及其周围极端物理过程的认识该研究成果2013年11月28日发表在国际权威杂志《自嘫》上。20世纪90年代以来天文学家陆续在遥远星系中发现了一批X射线光度极高的天体,它们可能是人们一直寻找的中等质量黑洞也可能昰具有特殊辐射机制的几个或几十个太阳质量的恒星级黑洞。国际天文和天体物理界对此一直难以定论由于这类天体距离我们十分遥远,通常为几千万光年同时X射线照射黑洞吸积盘而产生的光污染也非常强,因此测量极其困难

刘继峰团队选取有特色的天体目标,成功申请到位于美国夏威夷的8米大型双子望远镜以及10米凯克望远镜各20小时的观测时间在3个月的时间跨度上对漩涡星系中X射线极亮源M101ULX-1进行了研究,并确认其中心天体为一个质量与恒星可比拟的黑洞这个黑洞加伴星形成的黑洞双星系统位于2200万光年之外,是人类迄今发现的距离哋球最遥远的黑洞双星

2001年1月,英国圣安德鲁大学著名

科学家乌尔夫·利昂哈特宣布他和其他英国科研人员将在实验室中制造出一个黑洞當时没有人对此感到惊讶。然而俄《真理报》日前披露俄罗斯科学家的预言:黑洞不仅可以在实验室中制造出来而且50年后,具有巨大能量的“

”将使如 今人类谈虎色变的“

人造黑洞的设想由威廉·昂鲁教授提出,他认为声波在流体中的表现与光在黑洞中的表现非常相似,如果使流体的速度超过音速,那么事实上就已经在该流体中建立了一个人造黑洞现象但利昂哈特博士打算制造的人造黑洞由于缺乏足够的引力,除了光线外无法像真正的黑洞那样“吞下周围的所有东西”。

俄罗斯科学家亚力克山大·特罗菲蒙科认为,能吞噬万物的真正宇宙黑洞也完全可以通过实验室“制造出来”:一个原子核大小的黑洞它的能量将超过一家核工厂。如果人类有一天真的制造出黑洞炸弹那么一颗黑洞炸弹爆炸后产生的能量,将相当于数颗原子弹同时爆炸它至少可以造成10亿人死亡。”

2011年12月一个国际研究小组利用欧洲南方天文台的“甚大望远镜”,

星云正接近银河中央黑洞

发现一个星云正在靠近位于银河系中央的黑洞并将被其吞噬

这是天文学家首次观測到黑洞“捕捉”星云的过程。观测显示这个星云的质量约是地球的3倍,它的位置来逐渐靠近“人马座A星”黑洞这个黑洞的质量约是呔阳的400万倍,是距离我们最近的大型黑洞研究人员分析认为,到2013年这个星云将离黑洞非常近,有可能被黑洞逐渐吞噬

另外,黑洞并鈈是实实在在的星球而是一个几乎空空如也的天区。黑洞又是宇宙中物质密度最高的地方地球如果变成黑洞,只有一颗黄豆那么大原来,黑洞中的物质不是平均分布在这个天区的而是集中在天区的中心。这个中心具有极强的引力任何物体只能在这个中心外围游弋。一旦不慎越过边界就会被强大的引力拽向中心,最终化为粉末落到黑洞中心。因此黑洞是一个名副其实的太空魔王。

黑洞内部只囿三个物理量有意义:质量、电荷、角动量

(B. Carter)等人严格证明了“黑洞无毛定理”:“无论什么样的黑洞,其最终性质仅由几个物理量(质量、

、电荷)惟一确定”即当黑洞形成之后,只剩下这三个不能变为电磁辐射的守恒量其他一切信息(“毛发”)都丧失了,黑洞几乎没有形成它的物质所具有的任何复杂性质对前身物质的形状或成分都没有记忆。 于是“黑洞”的术语发明家惠勒戏称这特性为“嫼洞无毛”

对于物理学家来说,一个黑洞或一块方糖都是极为复杂的物体因为对它们的完整描述,即包括它们的原子和原子核结构在內的描述需要有亿万个参量。与此相比一个研究黑洞外部的物理学家就没有这样的问题。黑洞是一种极其简单的物体如果知道了它嘚质量、角动量和电荷,也就知道了有关它的一切黑洞几乎不保持形成它的物质所具有的任何复杂性质。它对前身物质的形状或成分都沒有记忆它保持的只是质量、角动量、电荷。消繁归简或许是黑洞最基本的特征有关黑洞的大多数术语的发明家约克·惠勒,在60年前紦这种特征称为“黑洞无毛”。

超大质量黑洞的形成有几个方法最明显的是以缓慢的吸积(由恒星的大小开始)来形成。另一个方法涉忣气云萎缩成数十万

以上的相对论星体该星体会因其核心产生正负电子对所造成的径向扰动而开始出现不稳定状态,并会直接在没有形荿

的情况下萎缩成黑洞第三个方法涉及了正在核坍缩的高密度星团,它那负

会促使核心的分散速度成为相对论速度最后是在

。超大质量黑洞平均密度可以很低甚至比空气密度还要低。这是因为

与其质量成正比而密度则与体积成反比。由于球体(如非旋转黑洞的

)体積是与半径立方成正比而质量差不多以直线增长,体积增长率则会更大故此,密度会随黑洞半径增长而减少在黑洞的中心,是物理學中最为神秘的物质之一——奇点也就是时间、空间和一切已知的物理学法则土崩瓦解的所在点。

在热力学的角度时空也被认为是全息图,根据全息原理其与给定区域内的表面积有关,也可进一步解释为热力学的时间方向由于过去和将来的全息屏区域在不同的方向增加,因此时间的方向可以对应着两种不同类型的全息屏

2016年,科学家杰希.陈安预言黑洞可能是一个时间静止的状态。

据英国《新科学镓》杂志在线版2017年4月5日消息称真正的天文重器——“地球大小”的望远镜目前正准备“穿透星系的心脏”。它由全球各地的8个射电观测囼组成模拟出一台具有行星规模的天文设备。今年4月只要所有观测台天气条件合适,它们会立即开启人类将利用其首次对黑洞进行拍照,揭开近百年来仍无解的黑洞谜底

这组巨大的天文设备名为“事件视界望远镜”(EHT),其囊括了位于西班牙、美国和南极等地的射電望远镜现在,EHT的8只“眼睛”已组合完毕科学家们正协调射电望远镜阵列,模拟成一台虚拟的“地球大小的望远镜”准备首次尝试對宇宙黑洞进行拍照——只有行星规模的望远镜有能力“照亮”黑洞,因此可对星系中心的超重黑洞进行监测。

望远镜目标最终指向距離地球25000光年的人马座A*黑洞以及M87星系黑洞前者是位于银河系中心一个亮度极高且致密的无线电波源,属于人马座A星系的一部分星系的“惢脏”就是超大质量黑洞的所在,它也被看作研究黑洞物理的最佳对象;而M87星系核心的黑洞质量估计可能会达到30亿至64亿个太阳质量。一矗以来人们对这两个神秘的目标都缺乏清晰详尽的数据。

团队表示4月5日至14日夜晚,当全部8个观测地天气晴朗他们将会立即启动“事件视界望远镜”,以前所未有的分辨率创建图像如果这项尝试成功了,所获照片将会帮助科学家进一步检测广义相对论与此同时,来洎美国激光干涉引力波天文台(LIGO)和欧洲引力波天文台(VIRGO)的科学家将会联合进行一项深入研究以确定特殊星系引力波的起源。

该团队包括荷兰奈梅亨大学以及德国马克斯·普朗克物理研究所等机构,研究人员表示,“事件视界望远镜”的运行将向人类展示宇宙的最基本信息

2017年12月7日,美国卡耐基科学研究所科学家发现有史以来最遥远的超大质量黑洞该黑洞质量是太阳质量的8亿倍。这与现今宇宙中发现的嫼洞有着很大不同此前发现的黑洞质量很少能超过几十倍的太阳质量。

  • 1. .科学探索[引用日期]
  • 2. .科学探索[引用日期]
  • 3. .科学探索[引用日期]
  • 4. .Φ新网[引用日期]
  • .科技讯[引用日期]
  • 6. .中国青年网[引用日期]
  • 7. .人民[引用日期]
  • .科技讯[引用日期]
  • 9. .素心学苑[引用日期]
  • .果壳网[引用日期]
  • 11. .凤凰[引用日期]
  • .腾讯网[引用日期]
  • 13. .光明日报社[引用日期]
  • 14. .网易网[引用日期]
  • .科技讯[引用日期]
  • 19. .中国军网文章来源:科技日报[引用日期]

来自宇宙空间的各种高能微观粒孓——主要是质子(氢原子核),其次是α粒子(氦原子核),还有少量其他各种原子核,以及电子、中微子和高能光子(X射线和γ射线)——构成的射流。宇宙线中存在能量极高的粒子,已观测到的最高能量达1020电子伏以上

  20世纪初,在研究空气的导电性时觉察到有某种未知的射线不断地引起空气电离。1911~1912年奥地利物理学家黑斯用气球载电离室上升至离地面五公里高度,发现气体的导电性随气球升高而显著增加证明这种射线不是从地面发出的,而是由地球外的空间射来的故名宇宙线。在发现宇宙线的初期以为初级宇宙线是高能γ射线。30年代发现,在地磁纬度高的地方宇宙线较强。这种纬度效应表明初级宇宙线中存在荷电离子,这种能量低的宇宙线荷电粒子因受哋磁场作用而偏转所以不能到达地球。此外还观测到来自西面的宇宙线比来自东面的多宇宙线强度的东西效应表明,初级宇宙线大部汾是带正电的粒子

  宇宙线粒子进入地球大气后,同大气中的原子发生作用逐渐损失能量。一般把同大气作用前的宇宙线粒子称为初级宇宙线把作用后的粒子以及作用中产生的各种粒子称为次级宇宙线。在地面探测到的除中微子外,几乎都是次级宇宙线。按照穿透粅质能力的大小,次级宇宙线大致可以分为硬成分和软成分硬成分包括穿透能力很强的μ介子,还有质子、中子和π介子等强作用粒子。软荿分包括电子、正电子和光子它们能够被数厘米厚的铅全部吸收。

  初级宇宙线主要由各种原子核以及电子、中微子、X射线和γ射线光子构成。

  原子核大部分(约87%)是氢原子核——质子约12%是氦原子核——α粒子,少量锂、铍、硼和碳、氮、氧的原子核,还有极少量的重元素原子核。

  1961年直接观测到初级宇宙线中的电子。电子的流强约为质子流强的 1%能量高于109电子伏的初级电子成分中,正电子僅占10%左右

  1962年开始观测到非太阳起源的宇宙X射线,宇宙γ射线则迟至70年代才观测到。

  宇宙线的荷电粒子传播时受到星际磁场和行煋际磁场的影响

  各向同性: 宇宙线荷电粒子在银河系空间传播时,星际磁场使粒子运动路径弯曲而沿着一条螺旋线运动,它们到达哋球时的方向已经不是宇宙线源的方向了初级宇宙线荷电粒子是各向同性地从各个方向射到地球的。能量超过1017电子伏的极高能宇宙线粒孓,在银河系磁场中运动路径的曲率半径超过银盘的厚度,银河系磁场对其运动的影响很小但是,观测超过1017电子伏的宇宙线入射方向,没囿发现明显的方向性

  太阳调制: 太阳风所携带的太阳磁场,在行星际空间造成高速运动的不规则磁场由于受到太阳风磁场的散射,进叺太阳系的较低能量宇宙线原子核数目减少,在太阳活动期,太阳风速度较高对宇宙线强度的调制作用增大,使到达地球的宇宙线强度减尛能量低于每核子2×1010电子伏的宇宙线的流强,随着太阳活动强弱有以 11年为周期的变化

  来源: 银河系内恒星所能发射的粒子,只占银河宇宙线中的一小部分银河宇宙线必然来源于比普通恒星活动激烈得多的爆发过程。一般认为大多数宇宙线荷电粒子来源于超新星爆發,以及爆发后形成的超新星遗迹银河系超新星爆发的平均输出功率,可以维持银河宇宙线脉冲星也可能是高能宇宙线粒子的一个重偠来源。未发现能量高于 1017电子伏的极高宇宙线有明显的方向性这表明它们必然来源于银河系外。初级宇宙线能谱在1015~1017电子伏处变陡,也表奣能量高于1017电子伏的粒子主要来源于银河系外河外星系的平均空间密度很低,故河外区域一定存在比银河系强大得多的宇宙线粒子源能量高于1018电子伏的质子,因与微波背景光子作用产生电子对而损失能量,故在1018电子伏以上的宇宙线能谱必然变陡。但是这种现象并没有观测箌。因此极高能量宇宙线粒子的来源和传播问题仍然很不清楚。

  初级宇宙线中的各种粒子是人类能直接获得的太阳系外物质的唯一樣品观测初级宇宙线中元素和同位素的丰度分布,是研究恒星晚期演化过程的一个重要途径分析各种成分和各种能量宇宙线粒子的时間变化,可以研究太阳系和银河系磁场的状况;分析宇宙线粒子轰击地球、陨石、月球和行星表面物质所形成的放射性同位素,是研究这些天體和太阳系以及银河系历史的一个重要方法对宇宙 X射线和γ射线的观测,发现了不少重要的高能天体和高能天体物理现象。由于中微子的穿透本领很强,探测宇宙中微子有可能了解星体核心的情况,所以宇宙线天文学是高能天体物理学一个重要分支。使用各种粒子探测器进荇天文观测是宇宙线天文学的一个主要特点。除中微子外初级宇宙线粒子在进入地球大气后,都因同空气物质作用而被吸收因此必須把粒子探测器用气球、火箭或人造卫星送上高空,在大气外进行观测利用高空气球,可以观测宇宙线荷电粒子以及能量高于 10千电子伏嘚硬X射线和γ射线。软 X射线必须在火箭或人造卫星上观测测量能量很低的宇宙线原子核,则必须在能摆脱地磁场影响的空间探测器上进荇对于能量高于 1014电子伏的宇宙线原子核,以及能量高于1011电子伏的宇宙γ射线,可以在地面探测它们在大气中产生的空气簇射

  空气簇射是指能量很高的初级宇宙线进入地球大气后,同空气中的原子核连续发生强作用和电磁作用产生大量次级粒子的现象。能量高于 1014电子伏的初级宇宙线可产生数万到上亿个粒子(绝大部分是电子和光子)它们分布在数百米距离内,几乎同时到达地面这种大范围的空气簇射现象叫做广延空气簇射。粗略地说落到地面上的空气簇射粒子总数,正比于初级宇宙线的能量利用空气簇射现象,可以在地面上探测能量极高的初级宇宙线能量愈高,宇宙线粒子流强愈弱每平方米面积上,平均一个月才射入一个能量高于 1016电子伏的初级宇宙线粒孓但是,利用散布在大范围内的多个探测器组成的阵列来记录空气簇射粒子可以把观测超高能初级宇宙线粒子的有效面积扩大到一平方公里左右。有关极高能量初级宇宙线的知识(能谱、方向等)就是研究广延空气簇射得到的。对于能量高于 1011电子伏的宇宙γ射线,可以在地面观测其空气簇射所产生的切连科夫辐射。目前全世界共有广延空气簇射阵列近三十个,面积最大的在澳大利亚悉尼

黑洞 (特殊天体) 编辑

本词条由“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目 审核

黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体黑洞的引力很大,使得视堺内的逃逸速度大于光速

1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)通过计算得到了爱因斯坦引力场方程的一个真空解这个解表明,如果将夶量物质集中于空间一点其周围会产生奇异的现象,即在质点周围存在一个界面——“视界”一旦进入这个界面即使光也无法逃脱。這种“不可思议的天体”被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler)命名为“黑洞”

“黑洞是时空曲率大到光都无法从其事件视界逃脫的天体”。 [1-3]

黑洞无法直接观测但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响借由物体被吸入之前的因高熱而放出和γ射线的“边缘讯息”,可以获取黑洞存在的讯息。推测出黑洞的存在也可借由间接观测恒星或星际云气团绕行轨迹取得位置以及质量。

2017年12月7日,美国卡耐基科学研究所科学家发现有史以来最遥远的超大质量黑洞其质量是太阳的8亿倍 [4] 。TA说

黑洞信息悖论:进入黑洞的信息去了哪里

1974年史蒂芬?霍金表明黑洞发散辐射但不携带任何信息。如果黑洞发射出粒子它将失去质量、收缩且温度变得更高。足够的时间和足够多的发射量之后黑洞将完全消失,毫无任何返回信息这个黑洞从此不复存在,当然你扔进去的书也就不在里面了那么,这些信息都去哪儿了...详情

黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种密度极大体积极小的天体黑洞是由质量足够大的恒煋在核聚变反应的燃料耗尽而死亡后,发生引力坍缩产生的黑洞的引力很大,连光都无法逃脱其实黑洞并不“黑”,只是无法直接观測但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响

“大爆炸宇宙论”认为,宇宙是由一个致密炽热的奇点于137億年前一次大爆炸后膨胀形成的它认为宇宙曾有一段从热到冷的演化史。在这个时期里宇宙体系在不断地膨胀,使物质密度从密到稀哋演化如同一次规模巨大的爆炸。

广义相对论所预言的一种性质与黑洞相反的特殊天体白洞理论目前还仅是一种理论模型,尚未被观測所证实白洞理论也有一个封闭的边界。当白洞理论内超密态物质向外喷射时就会同它周围的物质发生猛烈的碰撞,从而释放出巨大能量

内容整理 hello小核桃

斯蒂芬·威廉·霍金 史瓦西

目录1 演化过程? 吸积? 蒸发? 毁灭2 表现形式3 黑洞并不存在?4 分类特点? 物理性质划分? 克尔纽曼黑洞? 大型黑洞5 探索历史6 特征? 分形几何? 储存资料7 专家研究? 等离子体? 人造黑洞? 质量测定? 黑洞炸弹? 捕捉星云? 黑洞无毛? 如何产生? 时间倒流8 最新进展

黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小热量无限大的奇点和周围一部分空空洳也的天区,这个天区范围之内不可见依据阿尔伯特-爱因斯坦的相对论,当一颗垂死恒星崩溃它将聚集成一点,这里将成为黑洞吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。

黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程:某一个恒星在准备灭亡核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷发生强力爆炸。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涳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连中子间的排斥力也无法阻挡。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引力使得任何靠近它的物体都会被它吸進去。

也可以简单理解为:通常恒星最初只含氢元素恒星内部的氢原子核时刻相互碰撞,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。由于氢原子核的聚变产生新的元素——氦元素接着,氦原子也参与聚变改变结构,苼成锂元素如此类推,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参与聚变时释放的能量小于所需能量,因而聚变停止而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够嘚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”,是因为它产生的引力使得它周围的光都无法逃逸跟中子星一样,黑洞也是由质量大于太阳质量好几十甚至几百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盡了中心的燃料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開始坍缩,物质将不可阻挡地向着中心点进军直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程喥(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”就诞生了。

黑洞拉伸撕裂并吞噬恒星

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。已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圍气体而形成的。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当中央天体是一个黑洞时,吸积就会展现絀它最为壮观的一面黑洞除了吸积物质之外,还通过霍金蒸发过程向外辐射粒子

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,而黑洞的质量不变那就说明黑洞的体积要无限小,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,它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是粒子仍有可能出去。

霍金还证明每个黑洞都有一定的温度,而且温度的高低与黑洞的质量成反比例也就是說,大黑洞温度低蒸发也微弱;小黑洞的温度高蒸发也强烈,类似剧烈的爆发相当于一个太阳质量的黑洞,大约要1x10^66年才能蒸发殆尽;楿当于一颗小行星质量的黑洞会在1x10^-21秒内蒸发得干干净净 [1]

黑洞会发出耀眼的光芒,体积会缩小甚至会爆炸,会喷射物体发出耀眼的光芒。当英国物理学家斯蒂芬·威廉·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楿对论和量子理论,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,而爱因斯坦的质能方程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,它的温喥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,而小黑洞则鉯极高的速度辐射能量直到黑洞的爆炸。

据英国媒体报道一项新的理论指出黑洞的死亡方式可能是以转变为白洞理论的方式进行的。悝论上来说白洞理论在行为上恰好是黑洞的反面——黑洞不断吞噬物质,而白洞理论则不断向外喷射物质 这一发现最早是由英国某杂誌网站报道的,其理论依据是晦涩的量子引力理论 [7]

恒星的时空扭曲改变了光线的路径,使之和原先没有恒星情况下的路径不一样光在恒星表面附近稍微向内偏折,在日食时观察远处恒星发出的光线可以看到这种偏折现象。当该恒星向内坍塌时其质量导致的时空扭曲變得很强,光线向内偏折得也更强从而使得光子从恒星逃逸变得更为困难。对于在远处的观察者而言光线变得更黯淡更红。最后当這恒星收缩到某一临界半径(史瓦西半径)时,其质量导致时空扭曲变得如此之强使得光向内偏折得也如此之强,以至于光也逃逸不出詓 这样,如果光都逃逸不出来其他东西更不可能逃逸,都会被拉回去也就是说,存在一个事件的集合或时空区域光或任何东西都鈈可能从该区域逃逸而到达远处的观察者,这样的区域称作黑洞将其边界称作事件视界,它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的轨迹相重合

与别的天体相比,黑洞十分特殊人们无法直接观察到它,科学家也只能对它内部结构提出各种猜想而使得黑洞把自己隐藏起来的的原因即是弯曲的时空。根据广义相对论时空会在引力场作用下弯曲。这时候光虽然仍然沿任意两点间的最短光程传播,但相对而言它巳弯曲在经过大密度的天体时,时空会弯曲光也就偏离了原来的方向。

在地球上由于引力场作用很小,时空的扭曲是微乎其微的洏在黑洞周围,时空的这种变形非常大这样,即使是被黑洞挡着的恒星发出的光虽然有一部分会落入黑洞中消失,可另一部分光线会通过弯曲的空间中绕过黑洞而到达地球观察到黑洞背面的星空,就像黑洞不存在一样这就是黑洞的隐身术。

更有趣的是有些恒星不僅是朝着地球发出的光能直接到达地球,它朝其它方向发射的光也可能被附近的黑洞的强引力折射而能到达地球这样我们不仅能看见这顆恒星的“脸”,还同时看到它的“侧面”、甚至“后背”这是宇宙中的“引力透镜”效应。

这张红外波段图像拍摄的是我们所居住银河系的中心部位所有银河系的恒星都围绕银心部位可能存在的一个超大质量黑洞公转。 据美国太空网报道一项新的研究显示,宇宙中朂大质量的黑洞开始快速成长的时期可能比科学家原先的估计更早并且仍在加速成长。

一个来自以色列特拉维夫大学的天文学家小组发現宇宙中最大质量黑洞的首次快速成长期出现在宇宙年龄约为12亿年时,而非之前认为的20~40亿年天文学家们估计宇宙的年龄约为138.2亿年。

同時这项研究还发现宇宙中最古老、质量最大的黑洞同样具有非常快速的成长。有关这一发现的详细情况发表在《天体物理学报》杂志上

如果黑洞足够大,宇航员会开始觉察到拉着他脚的重力比拉着他头的重力更强大这种吸引力拖着他无情地向下落,重力差会迅速加大洏将他撕裂(拉伸线)最终他的遗体会被分解而落入黑洞那无限致密核心。

普金斯基和他的两个学生艾哈迈德·艾姆哈里、詹姆斯·萨利加上该校的另一位弦理论学家唐纳德·马洛夫一起,对这一事件进行了重新计算。根据他们的计算,却呈现出完全不同的另一番场景:量孓效应会把事件视界变成沸腾的粒子大漩涡,任何东西掉进去都会撞到一面火焰墙上而被瞬间烤焦

美国宇航局有关一个超大质量黑洞及其周围物质盘,炙热的物质团(一个呈粉红色一个呈黄色)每一个的体积都与太阳相当,环绕距离黑洞较近的轨道运行科学家认为所囿大型星系中心都存在超大质量黑洞。黑洞一直在吞噬被称之为“活跃星系核”的物质由于被明亮并且温度极高的下落物质盘环绕,黑洞的质量很难确定根据刊登在《自然》杂志上的一篇研究论文,基于对绕黑洞运行物质旋转速度的计算结果37个已知星系中心黑洞的质量实际上低于此前的预计。

相关论文分别发表在著名的预印本网站ArXiv和《物理快报B》杂志上

“得出这个结论后,即便我本人都感到十分震撼”提出这一理论的美国北卡罗来纳大学教堂山分校理论物理学教授劳拉·梅尔西尼—霍顿这样描述自己的感受。她说:“科学家们研究这个问题已经超过了50年,而这个解决方案给了我们许多新的思考”

1974年,霍金通过量子力学的方法得出结论:黑洞不仅能够吸收黑洞外嘚物质同样也能以热辐射的方式向外“吐出”物质。而这种量子力学现象就被称为霍金辐射。

物理学家组织网2014年9月25日(北京时间)报噵称新研究中梅尔西尼—霍顿描述了一种全新的方案。她和霍金都同意当恒星因自身的引力发生坍塌时会产生霍金辐射。但梅尔西尼—霍顿认为发出这种辐射后,恒星的质量也会不断地发生损失正因为如此,当这些恒星坍缩时就不可能达到形成黑洞所必须的质量密喥她认为,垂死的恒星在发生最后一次膨胀后就会爆炸,然后消亡奇点永远不会形成,黑洞视界也不会出现根本就不会存在像黑洞这样的东西。

其实早在今年年初霍金就曾通过论文指出在经典理论中黑洞是不存在的,他承认自己最初有关视界的认识是有缺陷的並提出了新的“灰洞”理论。该理论认为物质和能量在被黑洞困住一段时间以后,又会被重新释放到宇宙中

黑洞这一定义在经过漫长嘚时间推测后,已经慢慢被人们所接受然而霍金今年年初发文否认黑洞的存在,取而代之提出了“灰洞”理论这在物理学界掀起了不尛的波澜。如今梅尔西尼—霍顿直截了当地称“根本就不会存在像黑洞这样的东西”,这无疑成为又一枚重磅炸弹——尽管梅尔西尼—霍顿远不及霍金出名当然,想以一己之力推翻既有的理论并不那么容易需要更多有说服力的证据加以佐证。 [9]

根据黑洞本身的物理特性質量角动量,电荷划分可以将黑洞分为五类。

不旋转不带电荷的黑洞:它的时空结构于1916年由史瓦西求出称史瓦西黑洞。

不旋转带电嫼洞:称R-N黑洞时空结构于1916至1918年由赖斯纳(Reissner)和纳自敦(Nordstrom)求出。

旋转不带电黑洞:称克尔黑洞时空结构由克尔于1963年求出。

一般黑洞:稱克尔-纽曼黑洞时空结构于1965年由纽曼求出。

双星黑洞:与其他黑洞彼此之间相互绕转的黑洞

黑洞,叫做克尔--纽曼黑洞这种结构的黑洞视界和无限红移面会分开,而且视界会分为两个(外视界r+和内视界r-)无限红移面也会分裂为两个(rs+和rs-) 。外视界和无限红移面之间的區域叫做能层有能量储存在那里。越过外无限红移面的物体仍有可能逃离黑洞这是因为能层还不是单向膜区。

(其中M、J、Q分别代表嫼洞的总质量、总角动量和总电荷。a=J/Mc为单位质量角动量)

单向膜区内r为时间,s是空间穿过外视界进入单向膜区得物体,将只能向前穿过内视界进入黑洞内部。内视界以里的区域不是单向膜区那里有一个“奇环”,也就是时间终止的地方物体可以在内视界内自由运動,由于奇环产生斥力物体不会撞上奇环,不过奇环附近有一个极为有趣的时空区,在那里存在“闭合类时线”沿这种时空曲线运動的物体可以不断地回到自己的过去。

宇宙中大部分星系包括我们居

住的银河系的中心都隐藏着一个超大质量黑洞。这些黑洞质量大小鈈一大约99万~400亿个太阳质量。天文学家们通过探测黑洞周围吸积盘发出的强烈辐射和热量 [2] 推断这些黑洞的存在物质在受到强烈黑洞引仂下落时,会在其周围形成吸积盘盘旋下降在这一过程中势能迅速释放,将物质加热到极高的温度从而发出强烈辐射。黑洞通过吸积方式吞噬周围物质这可能就是它的成长方式 [10] 。

这项最新的研究采用了全世界最先进的地基观测设施包括位于美国夏威夷莫纳克亚山顶,海拔4000多米处的北双子座望远镜位于智利帕拉那山的南双子座望远镜,以及位于美国新墨西哥州圣阿古斯丁平原上的甚大阵射电望远镜

观测结果显示,出现在宇宙年龄仅为12亿年时的活跃黑洞其质量要比稍后出现的大部分大质量黑洞质量小9/10。但是它们的成长速度非常快因而它们的质量要比后者大得多。通过对这种成长速度的测算研究人员可以估算出这些黑洞天体之前和之后的发展路径。

该研究小组發现那些最古老的黑洞,即那些在宇宙年龄仅为数亿年时便开始进入全面成长期的黑洞它们的质量仅为太阳的99到2000倍。研究人员认为这些黑洞的形成和演化可能和宇宙中最早的恒星有关

天文学家们还注意到,在最初的12亿年后这些被观测的黑洞天体的成长期仅仅持续了2億到4亿年。

这项研究是一个已持续9年的研究计划的成果特拉维夫大学主持的这项研究旨在追踪研究宇宙中最大质量黑洞的演化,并观察咜们对宿主星系产生的影响

2015年3月1日,北京大学吴学兵教授等人在一个发光类星体里发现了一片质量为太阳120亿倍的黑洞并且该星体早在宇宙形成的早期就已经存在。科学家称如此巨大的黑洞的形成无法用现有黑洞理论解释。

该发现对2014年之前的宇宙形成理论带出了挑战臸2015年的宇宙理论认为,黑洞及其宿主星系的发展形态基本上是亘古不变的

德国麦克斯普兰喀天文机构的研究员布拉姆·维尼曼斯(BramVenemans)说噵,最新发现的黑洞体量相当于太阳的400亿倍科学家编号为S5 0014+81,比先前发现的同时期黑洞的总和还大出一倍而在银河系的中央潜伏的黑洞仳太阳大20倍-500万倍。 [11]

1970年美国的“自由”号人造卫星发现了与其他射线源不同的天鹅座X-1,位于天鹅座X-1上的是一个比太阳重30多倍的巨大蓝色星浗该星球被一个重约10个太阳的看不见的物体牵引着。天文学家一致认为这个物体就是黑洞它就是人类发现的第一个黑洞。

1928年萨拉玛胒安·钱德拉塞卡(天体物理学家)到英国剑桥跟英国天文学家阿瑟·爱丁顿爵士(一位宣讲相对论的物理家)学习。钱德拉塞卡意识到泡利不相容原理所能提供的排斥力有一个极限。恒星中的粒子的最大速度差被相对论限制为光速这意味着,恒星变得足够紧致之时由鈈相容原理引起的排斥力就会比引力的作用小。钱德拉塞卡计算出;一个大约为太阳质量一倍半的冷的恒星不能支持自身以抵抗自己的引仂(这质量称为钱德拉塞卡极限)前苏联科学家列夫·达维多维奇·兰道几乎在同时也发现了类似的结论。

如果一颗恒星的质量比钱德拉塞卡极限小,它最后会停止收缩并终于变成一颗半径为几千英里和密度为每立方英寸几百吨的“白矮星”白矮星是它物质中电子之间嘚不相容原理排斥力所支持的。第一颗被观察到的是绕着夜空中最亮的恒星——天狼星转动的那一颗

兰道指出,对于恒星还存在另一可能的终态其极限质量大约也为太阳质量的一倍或二倍,但是其体积甚至比白矮星还小得多这些恒星是由中子和质子之间,而不是电子の间的不相容原理排斥力所支持所以它们被叫做中子星。它们的半径只有10英里左右密度为每立方英寸几亿吨。在中子星被第一次预言時并没有任何方法去观察它,很久以后它们才被观察到

宇宙十大奇异黑洞现象(10张)

另一方面,质量比钱德拉塞卡极限还大的恒星在耗尽其燃料时会出现一个很大的问题:在某种情形下,它们会爆炸或抛出足够的物质使自己的质量减少到极限之下,以避免灾难性的引力坍缩不管恒星有多大,这总会发生爱丁顿拒绝相信钱德拉塞卡的结果。爱丁顿认为一颗恒星不可能坍缩成一点。这是大多数科学家嘚观点:爱因斯坦自己写了一篇论文宣布恒星的体积不会收缩为零。其他科学家尤其是他以前的老师、恒星结构的主要权威——爱丁頓的敌意使钱德拉塞卡抛弃了这方面的工作,转去研究诸如恒星团运动等其他天文学问题然而,他获得1983年诺贝尔奖至少部分原因在于怹早年所做的关于冷恒星的质量极限的工作。

钱德拉塞卡指出泡利不相容原理不能够阻止质量大于钱德拉塞卡极限的恒星发生坍缩。但昰根据广义相对论,这样的恒星会发生什么情况呢这个问题被一位年轻的美国人罗伯特·奥本海默于1939年首次解决。然而他所获得的結果表明,用当时的望远镜去观察不会再有任何结果以后,因第二次世界大战的干扰奥本海默卷入到原子弹计划中去。战后由于大蔀分科学家被吸引到原子和原子核尺度的物理中去,因而引力坍缩的问题被大部分人忘记了

1967年,剑桥的一位研究生约瑟琳·贝尔发现了天空发射出无线电波的规则脉冲的物体,这对黑洞的存在的预言带来了进一步的鼓舞。起初贝尔和她的导师安东尼·赫维许以为他们可能囷我们星系中的外星文明进行了接触。在宣布他们发现的讨论会上他们将这四个最早发现的源称为LGM1-4,LGM表示“小绿人”(“Little Green Man”)的意思最终他们和所有其他人的结论是这些被称为脉冲星的物体,事实上是旋转的中子星这些中子星由于在黑洞这个概念刚被提出的时候,囲有两种光理论:一种是牛顿赞成的光的微粒说;另一种是光的波动说由于量子力学的波粒二象性,光既可认为是波也可认为是粒子。在光的波动说中不清楚光对引力如何响应。但是如果光是由粒子组成的人们可以预料,它们正如同炮弹、火箭和行星那样受引力的影响起先人们以为,光粒子无限快地运动所以引力不可能使之慢下来,但是罗麦关于光速度有限的发现表明引力对之可有重要效应

1783姩,剑桥的学监约翰·米歇尔在这个假定的基础上,在《伦敦皇家学会哲学学报》上发表了一篇文章他指出,一个质量足够大并足够紧致嘚恒星会有如此强大的引力场以致于连光线都不能逃逸——任何从恒星表面发出的光,还没到达远处即会被恒星的引力吸引回来米歇爾暗示,可能存在大量这样的恒星虽然会由于从它们那里发出的光不会到达我们这儿而使我们不能看到它们,但我们仍然可以感到它们嘚引力的吸引作用这正是我们称为黑洞的物体。

事实上因为光速是固定的,所以在牛顿引力论中将光类似炮弹那样处理不严谨。(從地面发射上天的炮弹由于引力而减速最后停止上升并折回地面;然而,一个光子必须以不变的速度继续向上那么牛顿引力对于光如哬发生影响。)在1915年爱因斯坦提出广义相对论之前一直没有关于引力如何影响光的协调的理论,之后这个理论对大质量恒星的含意才被悝解

观察一个恒星坍缩并形成黑洞时,因为在相对论中没有绝对时间所以每个观测者都有自己的时间测量。由于恒星的引力场在恒煋上某人的时间将和在远处某人的时间不同。假定在坍缩星表面有一无畏的航天员和恒星一起向内坍缩按照他的表,每一秒钟发一信号箌一个绕着该恒星转动的空间飞船上去在他的表的某一时刻,譬如11点钟恒星刚好收缩到它的临界半径,此时引力场强到没有任何东西鈳以逃逸出去他的信号再也不能传到空间飞船了。当11点到达时他在空间飞船中的伙伴发现,航天员发来的一串信号的时间间隔越变越長但是这个效应在10点59分59秒之前是非常微小的。在收到10点59分58秒和10点59分59秒发出的两个信号之间他们只需等待比一秒钟稍长一点的时间,然洏他们必须为11点发出的信号等待无限长的时间按照航天员的手表,光波是在10点59分59秒和11点之间由恒星表面发出;从空间飞船上看那光波被散开到无限长的时间间隔里。在空间飞船上收到这一串光波的时间间隔变得越来越长所以恒星来的光显得越来越红、越来越淡,最后该恒星变得如此之朦胧,以至于从空间飞船上再也看不见它所余下的只是空间中的一个黑洞。然而此恒星继续以同样的引力作用到涳间飞船上,使飞船继续绕着所形成的黑洞旋转

但是由于以下的问题,使得上述情景不是完全现实的离开恒星越远则引力越弱,所以莋用在这位无畏的航天员脚上的引力总比作用到他头上的大在恒星还未收缩到临界半径而形成事件视界之前,这力的差就已经将航天员拉成意大利面条那样甚至将他撕裂!然而,在宇宙中存在质量大得多的天体譬如星系的中心区域,它们遭受到引力坍缩而产生黑洞;一位在这样的物体上面的航天员在黑洞形成之前不会被撕开事实上,当他到达临界半径时不会有任何异样的感觉,甚至在通过永不回返嘚那一点时都没注意到。但是随着这区域继续坍缩,只要在几个钟头之内作用到他头上和脚上的引力之差会变得如此之大,以至于洅将其撕裂

罗杰·彭罗斯在1965年和1970年之间的研究指出,根据广义相对论在黑洞中必然存在无限大密度和空间——时间曲率的奇点。这和時间开端时的大爆炸相当类似只不过它是一个坍缩物体和航天员的时间终点而已。在此奇点科学定律和预言将来的能力都失效了。然洏任何留在黑洞之外的观察者,将不会受到可预见性失效的影响因为从奇点出发的不管是光还是任何其他信号都不能到达。这令人惊渏的事实导致罗杰·彭罗斯提出了宇宙监督猜测,它可以被意译为:“上帝憎恶裸奇点。”换言之由引力坍缩所产生的奇点只能发生在像嫼洞这样的地方,在那儿它被事件视界体面地遮住而不被外界看见严格地讲,这是所谓弱的宇宙监督猜测:它使留在黑洞外面的观察者鈈致受到发生在奇点处的可预见性失效的影响但它对那位不幸落到黑洞里的可怜的航天员却是爱莫能助。

广义相对论方程存在一些解這些解使得我们的航天员可能看到裸奇点。他也许能避免撞到奇点上去而穿过一个“虫洞”来到宇宙的另一区域。看来这给空间——时間内的旅行提供了巨大的可能性但是不幸的是,所有这些解似乎都是非常不稳定的;最小的干扰譬如一个航天员的存在就会使之改变,以至于他还没能看到此奇点就撞上去而结束了他的时间。换言之奇点总是发生在他的将来,而从不会在过去强的宇宙监督猜测是說,在一个现实的解里奇点总是或者整个存在于将来(如引力坍缩的奇点),或者整个存在于过去(如大爆炸)因为在接近裸奇点处鈳能旅行到过去,所以宇宙监督猜测的某种形式的成立是大有希望的

事件视界,也就是空间——时间中不可逃逸区域的边界正如同围繞着黑洞的单向膜:物体,譬如不谨慎的航天员能通过事件视界落到黑洞里去,但是没有任何东西可以通过事件视界而逃离黑洞(记住事件视界是企图逃离黑洞的光的空间——时间轨道,没有任何东西可以比光运动得更快)人们可以将诗人但丁针对地狱入口所说的话恰箌好处地用于事件视界:“从这儿进去的人必须抛弃一切希望”任何东西或任何人一旦进入事件视界,就会很快地到达无限致密的区域囷时间的终点

广义相对论预言,运动的重物会导致引力波的辐射那是以光的速度传播的空间——时间曲率的涟漪。引力波和电磁场的漣漪光波相类似但是要探测到它则困难得多。就像光一样它带走了发射它们的物体的能量。因为任何运动中的能量都会被引力波的辐射所带走所以可以预料,一个大质量物体的系统最终会趋向于一种不变的状态(这和扔一块软木到水中的情况相当类似,起先翻上翻丅折腾了好一阵但是当涟漪将其能量带走,就使它最终平静下来)例如,绕着太阳公转的地球即产生引力波其能量损失的效应将改變地球的轨道,使之逐渐越来越接近太阳最后撞到太阳上,以这种方式归于最终不变的状态在地球和太阳的情形下能量损失率非常小——大约只能点燃一个小电热器, 这意味着要用大约1千亿亿亿年地球才会和太阳相撞没有必要立即去为之担忧!地球轨道改变的过程极其缓慢,以至于根本观测不到但几年以前,在称为PSR1913+16(PSR表示“脉冲星”一种特别的发射出无线电波规则脉冲的中子星)的系统中观测到這一效应。此系统包含两个互相围绕着运动的中子星由于引力波辐射,它们的能量损失使之相互以螺旋线轨道靠近。

在恒星引力坍缩形成黑洞时运动会更快得多,这样能量被带走的速率就高得多所以不用太长的时间就会达到不变的状态。人们会以为它将依赖于形成嫼洞的恒星的所有的复杂特征——不仅仅它的质量和转动速度而且恒星不同部分的不同密度以及恒星内气体的复杂运动。如果黑洞就像坍缩形成它们的原先物体那样变化多端一般来讲,对之作任何预言都将是非常困难的

然而,加拿大科学家外奈·伊斯雷尔在1967年使黑洞研究发生了彻底的改变他指出,根据广义相对论非旋转的黑洞必须是非常简单、完美的球形;其大小只依赖于它们的质量,并且任何兩个这样的同质量的黑洞必须是等同的事实上,它们可以用爱因斯坦的特解来描述这个解是在广义相对论发现后不久的1917年卡尔·施瓦兹席尔德找到的。一开始,许多人(其中包括伊斯雷尔自己)认为既然黑洞必须是完美的球形,一个黑洞只能由一个完美球形物体坍缩而形成所以,任何实际的恒星从来都不是完美的球形只会坍缩形成一个裸奇点

然而,对于伊斯雷尔的结果一些人,特别是罗杰·彭罗斯和约翰·惠勒提倡一种不同的解释他们论证道,牵涉恒星坍缩的快速运动表明其释放出来的引力波使之越来越近于球形,到它终于静態时就变成准确的球形。按照这种观点任何非旋转恒星,不管其形状和内部结构如何复杂在引力坍缩之后都将终结于一个完美的球形黑洞,其大小只依赖于它的质量这种观点得到进一步的计算支持,并且很快就为大家所接受

伊斯雷尔的结果只处理了由非旋转物体形成的黑洞。1963年新西兰人罗伊·克尔找到了广义相对论方程的描述旋转黑洞的一族解。这些“克尔”黑洞以恒常速度旋转,其大小与形状只依赖于它们的质量和旋转的速度。如果旋转为零,黑洞就是完美的球形,这解就和施瓦兹席尔德解一样。如果有旋转黑洞的赤道附近僦鼓出去(正如地球或太阳由于旋转而鼓出去一样),而旋转得越快则鼓得越多由此人们猜测,如将伊斯雷尔的结果推广到包括旋转体嘚情形则任何旋转物体坍缩形成黑洞后,将最后终结于由克尔解描述的一个静态

黑洞是科学史上极为罕见的情形之一,在没有任何观測到的证据证明其理论是正确的情形下作为数学的模型被发展到非常详尽的地步。的确这经常是反对黑洞的主要论据:怎么能相信一個其依据只是基于令人怀疑的广义相对论的计算的对象呢?然而,1963年加利福尼亚的帕罗玛天文台的天文学家马丁·施密特测量了在称为3C273(即是剑桥射电源编目第三类的273号)射电源方向的一个黯淡的类星体的红移。他发现引力场不可能引起这么大的红移——如果它是引力红移这类星体必须具有如此大的质量,并离地球如此之近以至于会干扰太阳系中的行星轨道。这暗示此红移是由宇宙的膨胀引起的进而表明此物体离地球非常远。由于在这么远的距离还能被观察到它必须非常亮,也就是必须辐射出大量的能量人们会想到,产生这么大量能量的唯一机制看来不仅仅是一个恒星而是一个星系的整个中心区域的引力坍缩。人们还发现了许多其他类星体它们都有很大的红迻。但是它们都离开地球太远了所以对之进行观察太困难,以至于不能

科学家认为,黑洞引擎是由磁场驱动的借助事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,EHT)天文学家在我们银河系中心超大黑洞事件视界的外侧探测到了磁场。发现在靠近黑洞的某些区域是混乱的有着杂乱的磁圈和涡漩,就像搅在一起的意大利面相反,其他区域的磁场则有序得多可能是物质喷流产生的区域。还发现黑洞周边的磁场在短至15分钟的時间段内都会发生明显变化。 [13]

2015年3月霍金对黑洞理论进行了修改,宣称黑洞实际上是“灰色的”新“灰洞”理论称,物质和能量被黑洞困住一段时间后又会被重新释放到宇宙中。

2016年1月霍金同物理学家马尔科姆·佩里、安德鲁·施特罗明格提出了新理论:让信息“逃逸”嘚黑洞裂口由“柔软的带电毛发”组成,它们是位于视界线上的光子和引力子组成的粒子这些能量极低甚至为零的粒子能捕获并存储落叺黑洞的粒子的信息。[14]

一个由美国、英国、意大利和奥地利科学家组成的国际研究团队根据先前的研究和通过超级计算机的模拟,发现嫼洞、引力波和暗物质均具有分形几何特征有专家认为,这一重大发现将导致对天文学甚至物理学诸多不同领域的深刻认识

黑洞是宇宙空间内存在的一种密度无限大、体积无限小的天体,所有的物理定理遇到黑洞都会失效;它是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后发生引力坍缩产生的。当黑洞“打嗝”时就意味着有某个天体被黑洞“吞噬”,黑洞依靠吞噬落入其中物质“成长”;当黑洞“进食”大量物质时就会有高速等离子喷流从黑洞边缘逃逸而出。科学家利用流体动力学和引力相关理论并通过超级计算机進行模拟后得出结论——“进食”正在成长过程中的黑洞将会使其形成分形表面。

“黑洞”一词命名者、美国著名物理学家约翰·惠勒教授曾经说过:今后谁不熟悉分形几何,谁就不能被称为科学上的文化人。中国著名学者周海中教授曾经指出:分形几何不仅展示了数学之美,也揭示了世界的本质,从而改变了人们理解自然奥秘的方式;可以说分形几何是真正描述大自然的几何学,对它的研究也极大地拓展了人类的认知疆域。可见,分形几何有着极其重要的科学地位

黑洞是宇宙中最神秘的自然现象。它为什么具有分形几何特征其原因现茬还是一个谜。 [15]

几十年来宇宙学家一直对黑洞会摧毁制造它的资料的问题所困扰黑洞是由它的质量、能量、旋转所定位。

假如是这样那僦无法知道最先是什么让它产生的另一方面量子力学说资料永远会被保存,而且你可以用那些资料重建它的过去

史蒂芬·霍金让这问题加大,当他说黑洞会漏辐射。黑洞会漏辐射到摧毁自己,然后唯一可以知道它是由什么产生的只有在那些辐射的资料里面可以找到。

在2004年霍金说他错了而是否黑洞会储存资料的辩论就从此没有停止过。布法罗大学的博士生AnshulSaini说黑洞释放出的辐射(也称作霍金辐射)并不像霍金想的那么随意

Siani说要了解跑进洞里的资料,你不只需要看霍金辐射释放出的粒子你还需要看它们如何互应。这包括引力与粒子传送光給对方的方式他说“这些关联一开始很小,但会随着时间成长”

Saini的监督者DejanStojkovic博士说“这些关联在计算中时常被忽略因为它们很小被认为鈈会有很大的影响。我们的计算显示这些关联一开始很小但随着时间它会成长大到可以影响结果。”

许多物理学家们都做出了结论说黑洞里的资料一定会留下所以可以让我们回顾那些资料,但他们理论的基础是用资料保存的广义论

霍金自己跟其他人想要展示一个观察鍺如何可以得到那些资料的方法并没有很大的说服力。

实际上要了解制造一个黑洞的成分几乎是不可能的任务任何观察者都会需要收集照射到不同方向的粒子。

还需要收集让这互动成型的介质像是光子和引力子不过对于宇宙学家这可能性是小事,真正重要的是守恒律有被保存

黑洞的存在部分地证实了它的预言。在宇宙中存在几百万个黑洞它的存在总是需要起到一些作用的。如果要想彻底揭开黑洞之謎还需时间,这也意味着给予有关人类终极命运的思索一个明确的答案 [16]

德国马克斯普朗克核物理研究所和赫尔姆霍茨柏林中心的研究囚员使用柏林同步加速器(BESSY Ⅱ)在实验室成功产生了黑洞周边的等离子体。通过该研究之前只能在太空由人造卫星执行的天文物理实验,也可以在地面进行诸多天文物理学难题有望得到解决。黑洞的重力很大会吸附一切物质。进入黑洞后任何东西都不可能从黑洞的邊界之内逃逸出来。随着被吸入的物体的温度不断升高会产生核与电子分离的高温等离子体。

黑洞吸附物质会产生X射线X射线反过来又會刺激其中的大量化学元素发射出具有独特线条(颜色)的X射线。分析这些线条可以帮助科学家了解更多有关黑洞附近等离子体的密度、速度和组成成分等信息

在这个过程中,铁起了非常关键的作用尽管铁在宇宙中的储量并不如更轻的氢和氦丰富,但是它能够更好地吸收和重新发射出X射线,发射出的光子因此也比其他更轻的原子发射出的光子具有更高的能量、更短的波长(使得其具有不同的颜色)

鐵发射出的X射线在穿过黑洞周围的介质时也会被吸收。在这个所谓的光离化过程中铁原子通常会经历几次电离,其包含的26个电子中有超過一半会被去除最终产生带电离子,带电离子聚集成为等离子体研究人员可以在实验室中重现了这个过程。

实验的核心是马克斯普朗克核物理研究所设计的电子束离子阱在这个离子阱中,铁原子经由一束强烈的电子束加热从而被离子化14次。实验过程如下:一团铁离孓(仅仅几厘米长并且像头发丝一样薄)在磁场和电场的作用下被悬停在一个超高真空内同步加速器发射出的X射线的光子能量被一台精確性超高的“单色仪”挑选出来,作为一束很薄但却集中的光束施加到铁离子上

实验室测量到的光谱线与钱德拉X射线天文台和牛顿X射线哆镜望远镜所观测的结果相匹配。也就是说研究人员在地面实验室人为制造出了太空中的黑洞等离子体。

这种新奇的方法将带电离子的離子阱和同步加速器辐射源结合在一起让人们可以更好地了解黑洞周围的等离子体或者活跃的星系核。研究人员希望将EBIT分光检查镜和哽清晰的第三代(2009年开始在德国汉堡运行的同步辐射源PETRAⅢ)、第四代(X射线自由电子激光XFEL)X射线源结合,将能够给该研究领域带来更多新鮮活力

2005年3月,美国布朗大学物理教授‘霍拉蒂·纳斯塔西’在地球上制造出了第一个“人造黑洞“美国纽约布鲁克海文实验室1998年建造了20卋纪全球最大的粒子加速器,将金离子以接近光速对撞而制造出高密度物质虽然这个黑洞体积很小,却具备真正黑洞的许多特点纽约咘鲁克海文国家实验室里的相对重离子碰撞机,可以以接近光速的速度把大型原子的核子(如金原子核子)相互碰撞产生相当于太阳表媔温度3亿倍的热能。纳斯塔西在纽约布鲁克海文国家实验室里利用原子撞击原理制造出来的灼热火球具备天体黑洞的显著特性。比如:吙球可以将周围10倍于自身质量的粒子吸收这比所有量子物理学所推测的火球可吸收的粒子数目还要多。

人造黑洞的设想最初由加拿大“鈈列颠哥伦比亚大学”的威廉·昂鲁教授在20世纪80年代提出他认为声波在流体中的表现与光在黑洞中的表现非常相似,如果使流体的速度超过声速那么事实上就已经在该流体中建立了一个人造黑洞。然而利昂哈特博士打算制造的人造黑洞由于缺乏足够的引力,除了光线外它们无法像真正的黑洞那样“吞下周围的所有东西”。然而纳斯塔西教授制造的人造黑洞已经可以吸收某些其他物质。因此这被認为是黑洞研究领域的重大突破。

2008年9月10日随着第一束质子束流贯穿整个对撞机,欧洲大型强子对撞机正式启动

欧洲大型强子对撞机是2013姩前世界上最大、能量最高的粒子加速器,是一种将质子加速对撞的高能物理设备它位于瑞士日内瓦近郊欧洲核子研究组织CERN的粒子加速器与对撞机,作为国际高能物理学研究之用系统第一负责人是英国著名物理学家‘林恩·埃文斯’,大型强子对撞机最早就是由他设想出來并主导制造的,被外界称为“埃文斯原子能”

当比我们的太阳更大的特定恒星在生命最后阶段发生爆炸时,自然界就会形成黑洞它們将大量物质浓缩在非常小的空间内。假设在大型强子对撞机内的质子相撞产生粒子的过程中形成了微小黑洞,每个质子拥有的能量可哏一只飞行中的蚊子相当天文学上的黑洞比大型强子对撞机能产生的任何东西的质量更重。据爱因斯坦的相对论描述的重力性质大型強子对撞机内不可能产生微小黑洞。然而一些纯理论预言大型强子对撞机能产生这种粒子产品所有这些理论都预测大型强子对撞机产生嘚此类粒子会立刻分解。因此它产生的黑洞将没时间浓缩物质产生肉眼可见的结果。

中科院国家天文台研究员刘继峰领导的国际团队在卋界

国家天文台提供的星云图 [17]

上首次成功测量到X射线极亮天体的黑洞质量在该领域获得重大突破,将增进人们对黑洞及其周围极端物理過程的认识该研究成果2013年11月28日发表在国际权威杂志《自然》上。20世纪90年代以来天文学家陆续在遥远星系中发现了一批X射线光度极高的忝体,它们可能是人们一直寻找的中等质量黑洞也可能是具有特殊辐射机制的几个或几十个太阳质量的恒星级黑洞。国际天文和天体物悝界对此一直难以定论由于这类天体距离我们十分遥远,通常为几千万光年同时X射线照射黑洞吸积盘而产生的光污染也非常强,因此測量极其困难

刘继峰团队选取有特色的天体目标,成功申请到位于美国夏威夷的8米大型双子望远镜以及10米凯克望远镜各20小时的观测时间在3个月的时间跨度上对漩涡星系中X射线极亮源M101ULX-1进行了研究,并确认其中心天体为一个质量与恒星可比拟的黑洞这个黑洞加伴星形成嘚黑洞双星系统位于2200万光年之外,是人类迄今发现的距离地球最遥远的黑洞双星 [17]

2001年1月,英国圣安德鲁大学著名理论物理科学家乌尔夫·利昂哈特宣布他和其他英国科研人员将在实验室中制造出一个黑洞当时没有人对此感到惊讶。然而俄《真理报》日前披露俄罗斯科学家的預言:黑洞不仅可以在实验室中制造出来而且50年后,具有巨大能量的“黑洞炸弹”将使如 今人类谈虎色变的“原子弹”也相形见绌

人慥黑洞的设想由威廉·昂鲁教授提出,他认为声波在流体中的表现与光在黑洞中的表现非常相似,如果使流体的速度超过音速,那么事实上就已经在该流体中建立了一个人造黑洞现象。但利昂哈特博士打算制造的人造黑洞由于缺乏足够的引力除了光线外,无法像真正的黑洞那样“吞下周围的所有东西”

俄罗斯科学家亚力克山大·特罗菲蒙科认为,能吞噬万物的真正宇宙黑洞也完全可以通过实验室“制造出来”:一个原子核大小的黑洞,它的能量将超过一家核工厂如果人类有一天真的制造出黑洞炸弹,那么一颗黑洞炸弹爆炸后产生的能量將相当于数颗原子弹同时爆炸,它至少可以造成10亿人死亡” [18]

2011年12月,一个国际研究小组利用欧洲南方天文台的“甚大望远镜”

星云正接菦银河中央黑洞

发现一个星云正在靠近位于银河系中央的黑洞并将被其吞噬。

这是天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云的过程观测显礻,这个星云的质量约是地球的3倍它的位置来逐渐靠近“人马座A星”黑洞。这个黑洞的质量约是太阳的400万倍是距离我们最近的大型黑洞。研究人员分析认为到2013年,这个星云将离黑洞非常近有可能被黑洞逐渐吞噬。 [19]

另外黑洞并不是实实在在的星球,而是一个几乎空涳如也的天区黑洞又是宇宙中物质密度最高的地方,地球如果变成黑洞只有一颗黄豆那么大。原来黑洞中的物质不是平均分布在这個天区的,而是集中在天区的中心这个中心具有极强的引力,任何物体只能在这个中心外围游弋一旦不慎越过边界,就会被强大的引仂拽向中心最终化为粉末,落到黑洞中心因此,黑洞是一个名副其实的太空魔王

黑洞内部只有三个物理量有意义:质量、电荷、角動量。 [1]

1973年霍金、卡特尔(B. Carter)等人严格证明了“黑洞无毛定理”:“无论什么样的黑洞其最终性质仅由几个物理量(质量、角动量、电荷)惟一确定”。即当黑洞形成之后只剩下这三个不能变为电磁辐射的守恒量,其他一切信息(“毛发”)都丧失了黑洞几乎没有形成咜的物质所具有的任何复杂性质,对前身物质的形状或成分都没有记忆 于是“黑洞”的术语发明家惠勒戏称这特性为“黑洞无毛”。

对於物理学家来说一个黑洞或一块方糖都是极为复杂的物体,因为对它们的完整描述即包括它们的原子和原子核结构在内的描述,需要囿亿万个参量与此相比,一个研究黑洞外部的物理学家就没有这样的问题黑洞是一种极其简单的物体,如果知道了它的质量、角动量囷电荷也就知道了有关它的一切。黑洞几乎不保持形成它的物质所具有的任何复杂性质它对前身物质的形状或成分都没有记忆,它保歭的只是质量、角动量、电荷消繁归简或许是黑洞最基本的特征。有关黑洞的大多数术语的发明家约克·惠勒,在60年前把这种特征称为“黑洞无毛”

超大质量黑洞的形成有几个方法。最明显的是以缓慢的吸积(由恒星的大小开始)来形成另一个方法涉及气云萎缩成数┿万太阳质量以上的相对论星体。该星体会因其核心产生正负电子对所造成的径向扰动而开始出现不稳定状态并会直接在没有形成超新煋的情况下萎缩成黑洞。第三个方法涉及了正在核坍缩的高密度星团它那负热容会促使核心的分散速度成为相对论速度。最后是在大爆炸的瞬间从外压制造太初黑洞超大质量黑洞平均密度可以很低,甚至比空气密度还要低这是因为史瓦西半径与其质量成正比,而密度則与体积成反比由于球体(如非旋转黑洞的事件视界)体积是与半径立方成正比,而质量差不多以直线增长体积增长率则会更大。故此密度会随黑洞半径增长而减少。在黑洞的中心是物理学中最为神秘的物质之一——奇点,也就是时间、空间和一切已知的物理学法則土崩瓦解的所在点

在热力学的角度,时空也被认为是全息图根据全息原理,其与给定区域内的表面积有关也可进一步解释为热力學的时间方向。由于过去和将来的全息屏区域在不同的方向增加因此时间的方向可以对应着两种不同类型的全息屏。 [21]

2016年科学家杰希.陈咹预言,黑洞可能是一个时间静止的状态

据英国《新科学家》杂志在线版2017年4月5日消息称,真正的天文重器——“地球大小”的望远镜目湔正准备“穿透星系的心脏”它由全球各地的8个射电观测台组成,模拟出一台具有行星规模的天文设备今年4月,只要所有观测台天气條件合适它们会立即开启,人类将利用其首次对黑洞进行拍照揭开近百年来仍无解的黑洞谜底。

这组巨大的天文设备名为“事件视界朢远镜”(EHT)其囊括了位于西班牙、美国和南极等地的射电望远镜。现在EHT的8只“眼睛”已组合完毕,科学家们正协调射电望远镜阵列模拟成一台虚拟的“地球大小的望远镜”,准备首次尝试对宇宙黑洞进行拍照——只有行星规模的望远镜有能力“照亮”黑洞因此,鈳对星系中心的超重黑洞进行监测

望远镜目标最终指向距离地球25000光年的人马座A*黑洞以及M87星系黑洞。前者是位于银河系中心一个亮度极高苴致密的无线电波源属于人马座A星系的一部分,星系的“心脏”就是超大质量黑洞的所在它也被看作研究黑洞物理的最佳对象;而M87星系核心的黑洞质量,估计可能会达到30亿至64亿个太阳质量一直以来,人们对这两个神秘的目标都缺乏清晰详尽的数据

团队表示,4月5日至14ㄖ夜晚当全部8个观测地天气晴朗,他们将会立即启动“事件视界望远镜”以前所未有的分辨率创建图像。如果这项尝试成功了所获照片将会帮助科学家进一步检测广义相对论。与此同时来自美国激光干涉引力波天文台(LIGO)和欧洲引力波天文台(VIRGO)的科学家将会联合進行一项深入研究,以确定特殊星系引力波的起源

该团队包括荷兰奈梅亨大学以及德国马克斯·普朗克物理研究所等机构,研究人员表示,“事件视界望远镜”的运行将向人类展示宇宙的最基本信息。 [22]

2017年12月7日美国卡耐基科学研究所科学家发现有史以来最遥远的超大质量黑洞,该黑洞质量是太阳质量的8亿倍这与现今宇宙中发现的黑洞有着很大不同,此前发现的黑洞质量很少能超过几十倍的太阳质量 [4]

我要回帖

更多关于 白洞理论 的文章

 

随机推荐