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第三十二篇 探访白羊座反黑洞(2/2)

尽后,发生万有引力坍缩而形成。

黑洞的质量是如此之大,它产生的引力场是如此之强,以致于任何物质和辐射都无法逃逸,就连传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出来。

由于它类似蓝色星球热力学上,完全不反射光线的黑体,故起名为“黑洞”。

在黑洞的周围,有一个无法侦测的事件视界,标志着无法返回的临界点。

蓝色星球国宇航局,于二零一零年十一月十五日,发现地球附近有一个年仅三十岁的黑洞,这也是蓝色星球人类科学史上发现的最年轻的黑洞。

这个最年轻的黑洞,是天文学家利用蓝色星球国宇航局的钱德拉x射线望远镜发现的,它为观测这类婴儿期天体,提供了独一无二的有利机会。

蓝色星球国宇航局声称,这个黑洞将能够帮助科学家更好地理解大质量恒星是如何爆炸的,恒星爆炸后留下的是黑洞还是中子星,以及银河系和其他星系黑洞的数量。

这个三十岁的婴儿黑洞,是距离地球约五千万光年的一百星系中的,超新星“sn一九九七”的余烬。

根据钱德拉x射线望远镜、蓝色星球国鱼眼卫星、蓝色星球olb宇航局,牛顿x射线天文望远镜,以及绿色星球dy国伦琴卫星等获得的数据,显示这是一个明亮的x射线源,这个x射线源在一九九五年到二零零七年这段观测期内一直非常稳定。

这表明这个天体是一个黑洞,它正在吞噬这颗超新星和伴星残留下的物质。

这是唯一一个蓝色星球智慧人类,全程见证它形成的黑洞,也是超新星爆炸能够形成黑洞的唯一的证据。

任何两个物体之间都存在吸引作用。物体之间的这种吸引作用普遍存在于宇宙抗击万物之间,称为万有引力。

宇宙空间星体所产生的引力场(这和星体的质量及密度有关)越大,从其表面逃逸所需的极限速度就越大,例如,蓝色星球发射的卫星,质量越大,飞出蓝色星球所需的极限速度就越大。

如果这个引力场大到某个极限,使以光速运动的物体也不能挣脱它的束缚而逃逸,那么人们将无法观察到这个星体,仅能感受到它的引力效应。

巨大黑洞质量可能是太阳的几十万、几百万或几千万倍。由于它质量无限大,使得其它物体逃离它的速度也需要非常大。

这个逃逸速度如果超过了光速,光也会被吸纳。

所以,光逃离不了,人们也就看不到黑洞了。

黑洞会发出耀眼的光芒,体积会缩小,甚至会爆炸。

蓝色星球国的霍靖教授,结合了广义相对论和量子理论,他发现黑洞周围的引力场会释放出能量,同时消耗黑洞的能量和质量,即当一个粒子从黑洞逃逸而没有偿还它借来的能量,黑洞就会从它的引力场中丧失同样数量的能量,而蓝色星球公认的量子物理巨匠,爱因斯坦的公式e=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,它的温度和发射率将增加,进而它的质量会损失得更快。这种“霍靖辐射”对大多数黑洞来说,可以忽略不计,而小黑洞则以极高的速度辐射能量,直到黑洞的爆炸。

所有的黑洞都会蒸发,只不过大的黑洞沸腾得较慢,它们的辐射非常微弱,因此令人难以察觉。

但是随着黑洞逐渐变小,这个过程会加速,以至最终失控。

当黑洞萎缩时,引力也会变弱,产生更多的逃逸粒子,从黑洞中掠夺的能量和质量也就越多。

黑洞萎缩的越来越快,促使蒸发的速度变得越来越快,周围的光环变得更亮、更热,当温度达到十到十五摄氏度时,黑洞就会在爆炸中毁灭。


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