霍金的身份是什麼,霍金輻射是什麼?

時間 2021-08-14 10:23:30

1樓:単聲噵鎝瞹眛

斯蒂芬·威廉·霍金(stephen william hawking,2023年1月8日至2023年3月14日),男,出生於英國牛津,英國劍橋大學著名物理學家,現代最偉大的物理學家之一、20世紀享有國際盛譽的偉人之一。

家庭背景

史蒂芬·霍金2023年1月8日出生於英國牛津,他的父親弗蘭克與母親伊莎貝爾都就讀於牛津大學,弗蘭克主修醫學,伊莎貝爾學習哲學、政治學和經濟學。第二次世界大戰爆發後,弗蘭克原本想要從軍報國,上級認為他如果從事研究工作可以對國家給出更有價值的貢獻,他於是在一所醫學研究院任職研究員,伊莎貝爾也在這所研究院找到一份祕書工作。

他們在這裡相遇並且墜入愛河、共結連理。婚後,他們住在倫敦附近郊區海格特。那時正值納粹德軍轟炸英格蘭,倫敦遭受幾乎夜夜不停的空襲。

夫妻二人被迫決定,伊莎貝爾應該搬遷到較為安全的牛津把孩子生下來。等到史蒂芬誕生後,伊莎貝爾才又回到海格特。在史蒂芬1歲與5歲時,他們還生了兩個女兒菲莉帕與瑪莉,史蒂芬14歲時,他們又收養了一個兒子愛德華。

霍金跟母親關係很好,其母住在莎士比亞的故鄉斯特拉特福,霍金經常去探望她。霍金還跟自己的女兒合著了幾本宇宙探險的科普書,他女兒已成為著名作家。

2樓:探索發現新的大世界

奇聞異事之霍金霍金的真實身份,被忽視的宇宙真相.

3樓:風輕瑤小童鞋

斯蒂芬·威廉·霍金,ch,cbe,frs,frsa(英語:stephen william hawking,2023年1月8日-),英國劍橋大學著名物理學家,被譽為繼愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家之一。霍金是當代最重要的廣義相對論和宇宙論家,是當今享有國際盛譽的偉人之一,被稱為在世的最偉大的科學家之一,還被稱為「宇宙之王」。

他患有肌肉萎縮性側索硬化症,全身癱瘓,不能說話。 他唯一能動的地方只有兩隻眼睛和3根手指,其他地方根本不能動。

1979至2023年任盧卡斯數學教授,是英國最崇高的教授職位。霍金的主要研究領域是宇宙論和黑洞,證明了廣義相對論的奇性定理和黑洞面積定理,提出了黑洞蒸發現象和無邊界的霍金宇宙模型,在統一20世紀物理學的兩大基礎理論——愛因斯坦創立的相對論和普朗克創立的量子力學方面走出了重要一步。

什麼是霍金輻射?

4樓:嚴伯鈞

大多數人都知道霍金,但很少人知道他的學術貢獻具體是啥?今天就來講講霍金輻射

5樓:only爸比

霍金輻射,是一種關於黑洞的理論。其要旨是:黑洞會放出黑體輻射,這是由斯蒂芬·霍金在2023年建立它的數學模型的。霍金輻射的理論能說明如何降低黑洞的質量而導致黑洞蒸散的現象。

霍金輻射(有時也稱為貝肯斯坦·霍金輻射 bekenstein-hawking radiation)是由英國物理學家斯蒂芬·霍金(stephen hawking)所提出的解釋有關黑洞熱力學效能的理論**。

一般我們認為,光線是不能從黑洞中逃脫出來的,所以從黑洞中製取鐳射看起來有悖直覺。但從理論上講,應該會有一些粒子從黑洞的事件視界(event horizon)輻射出來,這就是著名的「霍金輻射」(2023年由霍金預言,但迄今仍沒有觀測到)[1]。

在「真空」的宇宙中,根據海森堡測不準原理,會在瞬間憑空產生一對正反虛粒子,然後瞬間消失,以符合能量守恆,在黑洞視界之外也不例外。霍金推想,如果在黑洞外產生的虛粒子對,其中一個被吸引進去,而另一個逃逸的情況,如果是這樣,那個逃逸的粒子獲得了能量,也不需要跟其相反的粒子湮滅,可以逃逸到無限遠,在外界看就像黑洞發射粒子一樣,這個猜想後來被證實,這種輻射被命名為霍金輻射。由於它是向外帶去能量,所以它是吸收了一部分黑洞的能量,黑洞的質量也會漸漸變小、消失;它也向外帶去資訊,所以不違反資訊定律。

6樓:銀瞳屍祖

一種黑洞理論,黑洞會釋放黑體輻射,2023年建立的模型

7樓:飛實濮嫣

愛因斯坦經典黑洞

理論認為任何物體,包括光子都不可能從黑洞表面逃逸,所以黑洞應該是絕對黑暗,什麼都看不見.

七十年代霍金提出半經典的量子引力理論,根據量子理論,在黑洞"表面"(或者用專業術語說叫做"視界")附近運動的光子,會由於量子效應越過黑洞的"表面"從而從黑洞引力坍塌範圍內逃逸出來.這就是說,黑洞並不是完全黑的,這樣的量子輻射,後來稱為"霍金輻射",這也是霍金一生對物理學最大的貢獻.

根據量子理論,霍金輻射與黑洞質量四次方成反比,所以越小的黑洞輻射越厲害,從這個角度看,小型黑洞並不穩定,由於霍金輻射,小型黑洞會很快變成光子"蒸發"從而消失.只有巨大的黑洞才能穩定存在.這在現實中有著極其重要的現實意義.

比如歐洲粒子對撞中心最新搞的對撞機能量極其巨大,兩個質子對撞後能壓縮稱為一個小型黑洞,但是由於霍金輻射的存在,這樣的黑洞很快就蒸發掉了,並不能穩定存在而讓地球毀滅.

8樓:畢樹花衷亥

2023年霍金(hawking)發表了一個令人震驚的結論:如果將量子理論加入進來,黑洞好像不是十分黑!相反,它們會輕微地發出「霍金輻射」之光。

(該輻射包括)有光子、中子和少量的各種有質量的粒子。這從未被觀測到過。因為我們有證據認為是黑洞的天體都被大量正墜入其中的熱氣團所包圍。

這些熱氣的輻射會完全淹沒這種微弱的(輻射)效應。如果一個黑洞的質量是一個m

(一個太陽質量,常作為度量天體質量的單位,譯者),霍金預言它將只能發出6×10-8開爾文的「體溫」。所以只有很小的黑洞的輻射才會比較顯著。特別地,這種效應在理論上是很有趣的,致力於此的學者們已經花費了大量的經歷去理解量子理論如何與引力結合在一起,其後果是什麼。

最富戲劇性的是:一個孤立的、不吸收任何物質的黑洞會慢慢輻射其質量;開始很慢,但越來越快。最後,在其滅亡的一瞬間將象原子彈

**那樣放出耀眼的光芒。然而一個質量為一個m的黑洞的全部壽命為1071m

3秒。所以別傻等大塊頭變成鬼魂了(人們已經開始尋找在宇宙大**中生成的小黑洞的滅亡,但至今未果)。

9樓:箕楊氏哀棋

霍金輻射是以量子效應理論推測出的一種由黑體散發出來的熱輻射。

10樓:我只是個屁而已

不知道男男**男男**男男**奶奶

霍金輻射是什麼?

11樓:嚴伯鈞

大多數人都知道霍金,但很少人知道他的學術貢獻具體是啥?今天就來講講霍金輻射

12樓:易書科技

霍金輻射是指,如果在黑洞外產生的虛粒子對,其中一個被吸引進去,而另一個逃逸的話,那麼那個逃逸的粒子獲得了能量,它可以逃逸到無限遠,這樣在外界看就像黑洞發射粒子一樣。霍金的這個猜想後來被證實,這種輻射被命名為霍金輻射。由於它是向外帶去能量,所以它是吸收了一部分黑洞的能量,黑洞的質量也會漸漸變小、消失;它也向外帶去資訊,所以不違反資訊定律。

13樓:滾當

什麼是霍金輻射

圍繞一個蟲洞旋轉的物質,其方式和圍繞黑洞的旋轉的物質一樣,因為這兩種天體都以相同的方式擾亂了其周圍的物質運動。

不過,也許有一種方法可以用來分辨這兩種情況,那就是所謂的霍金輻射,只有黑洞才會輻射出這種粒子和光,而且可能有自己獨特的能量頻譜。不過這種輻射非常的微弱,非常可能被其他的輻射**所湮沒,例如大**時期留下的宇宙微波背景輻射,所以實際觀測這種輻射幾乎不可能。

另一個可能的不同之處在於,蟲洞沒有黑洞的事件界限。這意味著物質可以進入蟲洞,也可以再次回來。實際上,理論家稱有一類蟲洞會鏈回自己本身,也就是說這種蟲洞並不通往另一個宇宙,而是轉回到自身來。

在"真空'的宇宙中,根據海森堡測不準原理,會在瞬間憑空產生一對正反虛粒子,然後瞬間消失,以符合能量守恆.在黑洞視界之外也不例外.霍金推想,如果在黑洞外產生的虛粒子對,其中一個被吸引進去,而另一個逃逸的情況.

如果是這樣,那個逃逸的粒子獲得了能量,也不需要跟其相反的粒子湮滅,可以逃逸到無限遠.在外界看就像黑洞發射粒子一樣.這個猜想後來被證實,這種輻射被命名為霍金輻射.

由於它是向外帶去能量,所以它是吸收了一部分黑洞的能量,黑洞的質量也會漸漸變小,消失;它也向外帶去資訊,所以不違反資訊定律.

霍金輻射的產生

2023年霍金(hawking)發表了一個令人震驚的結論:如果將量子理論加入進來,黑洞好像不是十分黑!相反,它們會輕微地發出「霍金輻射」之光。

(該輻射包括)有光子、中子和少量的各種有質量的粒子。這從未被觀測到過。因為我們有證據認為是黑洞的天體都被大量正墜入其中的熱氣團所包圍。

這些熱氣的輻射會完全淹沒這種微弱的(輻射)效應。如果一個黑洞的質量是一個m (一個太陽質量,常作為度量天體質量的單位,譯者),霍金預言它將只能發出6×10-8開爾文的「體溫」。所以只有很小的黑洞的輻射才會比較顯著。

特別地,這種效應在理論上是很有趣的,致力於此的學者們已經花費了大量的經歷去理解量子理論如何與引力結合在一起,其後果是什麼。最富戲劇性的是:一個孤立的、不吸收任何物質的黑洞會慢慢輻射其質量;開始很慢,但越來越快。

最後,在其滅亡的一瞬間將象原子彈**那樣放出耀眼的光芒。然而一個質量為一個m 的黑洞的全部壽命為1071m 3秒。所以別傻等大塊頭變成鬼魂了(人們已經開始尋找在宇宙大**中生成的小黑洞的滅亡,但至今未果)。

霍金輻射的理論基礎

同在任何其他地方一樣,虛粒子在黑洞視界邊緣不斷產生。通常,它們以粒子-反粒子對的形式形成並迅速彼此湮滅。但在黑洞視界附近,有可能在湮滅發生前其中一個就掉入了黑洞。

這樣另一個就以霍金輻射的形式逃逸出來。

事實上這種論證並不清晰地與實際計算相符。從未有過標準的計算如何變形以解釋關於虛粒子溜過視界。對於此問題,需要強調的是沒有人求出過一個「狹義」的描述此類在視界邊上發生的霍金輻射問題的解釋。

注意:或許這種啟發式的問答變得精確起來,但不一定能從通常的計算中求出答案。

通常的計算中涉及巴格寥夫(bogoliubov)變形。其想法是這樣的:當你量子化電磁場的時候,你必須採用經典物理方程(麥克斯韋maxwell方程)並將其視為正頻和負頻兩部分的線性相加。

粗略地講,一個給出粒子,另一個給出反粒子;更精確地講,這種分割暗示著對量子真空理論的定義。換言之,如果你用一種方法分割,而我用另一種方法分割,則我們關於真空狀態的觀點將不符!

對此不必過於驚惶失措,這只是令人有些心煩。畢竟,真空可被認為是能量最低狀態。如果採用根本不同的座標系,那麼對時間的觀念將會完全不同,由此會有完全不同的能量觀——因為能量在量子理論中被定義為引數h,時間的開方就以exp(-ith) 給出。

所以從一方面講,有充分的理由認為,在經典場論中,依據不同的正、負頻劃分得到不同的解——時間依賴於exp(-i omega t) 的線性組合解,被稱為正/負頻依賴於符號omega——當然,這種選擇依賴於如何選擇時間座標t。另一方面,可以肯定我們會有不同的關於最低能量狀態的觀點。

現在回到作為相對論一種特殊情況的明可夫斯基(minkowski )平坦的時空。這裡有一叢按洛倫茲(lorentz )變形區分開的「慣性框架」,它們給出了不同的時間座標系。但你可以發現,不同的座標系給出不同的正負頻的麥克斯韋方程解的概念之間的區別並不太糟。

人們也不會因這些座標系的不同產生對最低能量態的歧義。所以所有的慣性系中的觀察者對於什麼是粒子、什麼是反粒子和什麼是真空的意見是一致的。

但在彎曲的時空中不會有這種「最佳」的座標系。因此即使是十分合理選擇的不同座標系也會在粒子和反粒子或什麼是真空方面產生不一致。這些不一致並不意味著「任何東西都是相對(論)的」,因為存在完善的用以在不同座標系系統的描述間進行「翻譯」的公式,它們就是巴格寥夫變化公式。

所以如果黑洞存在的話:

一方面,我們可以把麥克斯韋方程的解用最清晰的方式分割成正頻,這種分割即使是處於遙遠未來並且遠離黑洞的人也能夠做到*

另一方面,我們可以把麥克斯韋方程的解用最清晰的方式分割成正頻,這種分割即使是處於(恆星)坍縮成黑洞(一事)發生之前的遙遠過去的人也能夠做到。

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