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《宇宙的边缘世界》 1/1
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拓展阅读:《黑洞和婴儿宇宙》[第3页/共5页]

按照广义相对论,空间和时候一起被以为构成称作时空的四维空间。这个空间不是平坦的,它被在它当中的物质和能量所畸变或者曲折。在向我们传来的光芒或者无线电波于太阳四周遭到的弯折中能够观察到这类曲率。在光芒通过太阳邻近的景象时,这类弯折非常藐小。但是,如果太阳被收缩到只要几英里的标准,这类弯折就会短长到这类程度,即从太阳大要收回的光芒不能逃逸出来,它被太阳的引力场拉曳归去。按拍照对论,没有东西能够比光观光得更快,如许就存在一个任何东西都不能逃逸的地区。这个地区就叫做黑洞。它的鸿沟称为事件视界。它是由刚好不能从黑洞逃出而只能逗留在边沿上盘桓的光芒构成的。

1973年我开端研讨不肯定性道理睬对黑洞有甚么窜改。使我和其他统统人大吃一惊的是,我发明它意味着黑洞不是完整黑的。它们以恒定的速率发射出辐射和粒子。当我在牛津四周的一次集会上宣布这些成果时,大师都不信赖。该分会主席说,这些是没成心义的,并且他还写了一篇论文重申。但是,在其别人反复我的计算时,他们发明了不异的效应。如许,乃至连该主席都同意说我是精确的。

太xxxx有现有的标准是因为它是热的。它正在把氢燃烧成氦,如同一颗受控的氢弹。这个过程中开释出的热量产生了压力,这类压力使太阳能抵当得住本身引力的吸引,恰是这类引力使得太阳标准变小。

这统统表白,穿越黑洞并非空间观光的受人欢迎的可靠的体例。起首,你必须在虚时候里观光才达到那边,而不睬睬你的汗青在及时候里达到悲惨的结局。其次。你不能随便挑选本身的日的地。这就像在我说不着名字的航路上观光。

在银河系我们紧邻的地区察看到大量的白矮星。但是,直到1967年约瑟琳-贝尔和安东尼-赫维许在剑桥才初次观察到中子星。当时他们发明了称作脉冲星的收回射电波法则脉冲的物体。最后,他们惊奇是否和外星文明停止了打仗。我的确记得,在他们要宣布其发明的房间里装潢了“小绿人”的图样。但是,他们和统统其别人最后只能得出不太浪漫的结论,这些物体本来是扭转的中子星。对于写太空西部人的作家,这是个坏动静,而对于我们这些当时信赖黑洞的少数人,倒是个好动静。如果恒星能缩小到十至二十英里的标准,而变成中子星,人们便能够预感,其他恒星能进一步收缩而变成黑洞。

固然我们现在称作黑洞的观点能够回溯到二百多年前,但是“黑洞”这个名字是晚到1967年才由美国物理学家约翰-惠勒提出来的。这真是一项天赋之举:这个名字本身就包管黑洞进入科学胡想的奥秘王国。为本来没有对劲名字的某种东西供应切当的名字也刺激了科学研讨。在科学中不成低估好名字的首要性。

尽我所知,起首会商黑洞的是一名名叫约翰-米歇尔的剑桥人,他在1783年写了一篇有关的论文。他的思惟以下:假定你在地球大要上向上扑灭一颗炮弹。在它上升的过程中,其速率因为引力效应而减慢。它终究会停止上升而落回到地球上。但是,如果它的初速率大于某个临界值,它将永久不会停止上升并落返来,而是持续向外活动。这个临界速率称为逃逸速率。地球的逃逸速率约莫为每秒七英里,太阳的逃逸速率约莫为每秒一百英里。这两个速率都比实际炮弹的速率大,但是它们比起光速来就太小了,光速是每秒186000英里。这表白引力对光的影响甚微,光能够毫无困难地从地球或太阳逃逸。但是,米歇尔推论道,或答应能有如许的一颗恒星,它的质量充足大而标准充足小,如许它的逃逸速率就比光速还大。因为从该恒星大要收回的光会被恒星的引力场拉曳归去,以是它不能达到我们这里,是以我们不能看到这颗恒星。但是,我们能够按照它的引力场感化到四周物体上的效应检测到它的存在。

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