如果把地球上所有原子裡的空間壓縮盡,是否就可以得到黑洞了呢

時間 2022-02-10 12:10:20

1樓:匿名使用者

如果你是說恆星質量像地球一樣能不能坍縮形成黑洞的話,回答是不行。黑洞形成有個質量臨界的。一般25倍於太陽質量的大恆星才有可能形成黑洞,如果小於 只能形成 白矮星,中子星之類的高密度天體。

如果以上回答你不滿意,那也沒辦法。因為你的問題有一個前提沒有搞清楚 所以 無法回答你,那就是壓縮空間的原動力出自**。

如果你硬是要我忽略壓縮原動力的問題,那麼我可以告訴你,按照廣義相對論的理論,可以有原子尺寸級別的黑洞,質量也就相當於地球的一座大山而已,約10億噸。

那麼,按你的假設,是可以得到一個黑洞的。

2樓:戰斧抉擇

事實是…不行 我不需要理論計算就知道,為什麼,因為中子星。如果你的意思是將原子的核外電子壓縮到原子核中(如果原子核是乒乓球大小,則電子在兩公里之外),這將的確是個極大程度的壓縮,這意味著整個地球將以原子核一樣的巨大密度存在,而原子核已不能再被壓縮了,然而,這時地球與一個極小的中子星並無差異,它仍然不是一個黑洞。要成為黑洞其實並非難事,只是一個物體質量越小,它變成黑洞需要的密度越不可思議,如果有個宇宙一樣大的黑洞,它的密度幾乎真空都可以,而一座大山要成為黑洞,它則需要被壓成一個原子大小,這該是個怎樣的密度…而地球的質量在天文學看來是個超級小個子,要讓它變黑洞,它必須比乒乓球還小,而這種密度就算靠壓縮原子空間也還是難以企及的。

3樓:匿名使用者

黑洞的特徵是什麼?原子空間被壓縮是什麼假設?是更大的原子?還是另類物質?這與黑洞無關。

有關黑洞的問題

4樓:大山守望者

黑洞中隱匿著巨大的引力場,這種引力大到任何東西,甚至連光,都難逃黑洞的手掌心。黑洞不讓任何其邊界以內的任何事物被外界看見,這就是這種物體被稱為「黑洞」的緣故。我們無法通過光的反射來觀察它,只能通過受其影響的周圍物體來間接瞭解黑洞。

據猜測,黑洞是死亡恆星或**氣團的剩餘物,是在特殊的大質量超巨星坍塌收縮時產生的。

因為黑洞是不可見的,所以有人一直置疑,黑洞是否真的存在。如果真的存在,它們到底在**?

黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程;恆星的核心在自身重量的作用下迅速地收縮,發生強力**。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星球。但在黑洞情況下,由於恆星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是一個密度高到難以想象的物質。

任何靠近它的物體都會被它吸進去,黑洞就變得像真空吸塵器一樣

為了理解黑洞的動力學和理解它們是怎樣使內部的所有事物逃不出邊界,我們需要討論廣義相對論。廣義相對論是愛因斯坦建立的引力學說,適用於行星、恆星,也適用於黑洞。愛因斯坦在2023年提出來的這一學說,說明空間和時間是怎樣因大質量物體的存在而發生畸變。

簡言之,廣義相對論說物質彎曲了空間,而空間的彎曲又反過來影響穿越空間的物體的運動。

5樓:匿名使用者

朋友。你是否在考察這個行業,師是否還是很迷茫?你是否已經發展了,但現在動不了呢?我也在做羅麥事業,用你十分鐘的時間來了解一下這個行業,我會認真分析這個行業的疑惑所在

如果地球出現一個直徑只有一個原子那麼大的黑洞會怎麼樣?

6樓:妄作

據說生活的空間已經存在黑洞,只不過因為小到可以忽略,所以關於其是否真的有毀滅性的能力有待探索。

7樓:小小喵同學

我覺得如果地球上出現原子那麼大的黑洞,可能也會導致地球的滅亡吧,畢竟黑洞的力量是非常恐怖的,而且它裡面存在的能量我們現在還探索不到。

8樓:小王子

雖然這個黑洞很小。但也會給地球帶來不可挽回的災難

9樓:

我覺得那會給地球帶來各種的災難,可能會有各種新的自然現象爆發。

10樓:星宇飄零

討論這個問題之前要先看看霍金對不對。

那麼一個原子那麼大的黑洞有可能會在霍金輻射下劇烈蒸發,如果霍金算得沒錯,原子大小的黑洞吸收質量的速度遠小於輻射質量的速度,那麼這個迷你黑洞將在劇烈的輻射中消耗殆盡。

萬一黑洞不存在霍金輻射呢?……這問題就比較複雜了,要看這個黑洞的初始速度和運動方向。如果初始速度小於第一宇宙速度,那麼不管它朝哪個方向運動,最終都會落向地心,然後在吸積過程中產生強烈輻射,在吃掉地心的同時地球將被融化 成一個圍繞黑洞旋轉的吸積盤,並將在漫長的時間裡被吞噬掉。

帶吸積盤的黑洞

還有一種情況是速度足夠快,如果超過地球逃逸速度並且方向指向地球之外,那麼它就會飛走了……

如果有足夠的速度但指向地球內部,就有可能在穿越地球過程中因吸食物質過程中被減速,最終可能被減速到飛不出地球最後慢慢把地球吃掉……

物理上一般是使用半徑的,無論是原子還是黑洞。先看原子半徑圖。

元素半徑表

圖中可見,原子半徑基本上都小於0.2nm(圖中的b 82表示原子半徑為0.082nm),所以我就按0.

2nm作為黑洞的半徑吧,那麼0.2nm半徑的黑洞有多大呢?計算黑洞質量我們一般使用史瓦西半徑公式:

史瓦西半徑公式

由於現在半徑r已經確定了,需要計算的是質量m,所以我們要把公式改一下:

變換後的公式

公式改好就可以算一個原子大小的黑洞質量了。把0.2nm換算成2x10^-10m,然後代入公式:

原子大小黑洞的質量

一算嚇一跳,1.34694x10^17kg……這質量有點嚇人了,但是假如按水的密度算算,大約也就相當於一個31.8km半徑的水球……

對應水球半徑

對於這麼一個質量當它壓縮在一個非常小的尺度下,其引力就變得相當恐怖了,算一下其不同 半徑距離的逃逸速度:

原子大小黑洞不同半徑的逃逸速度

1m範圍內逃逸速度依然達到4km/s,1mm這種已經屬於巨集觀的尺度達到134km/s,相當於太陽系所在位置的銀河系逃逸速度了,這樣一個黑洞一旦調入地表將瘋狂吸食物質,而對於一個密度不低的岩石行星,由於存在物質拖拽,黑洞在吸食物質的過程中將迅速減速,而越是減速它將吞噬更大範圍的物質,不過由於巨大的潮汐力,它在吞噬物質過程中將產生極強的輻射,將逐漸融化周圍的物質,被融化的物質將漸漸形成吸積盤,這將減慢地球被完全吞滅的過程,不過結局沒法改變了……

雖然自然演化形成的黑洞存在一個質量下限,即奧本海默極限,當塌縮天體質量小於奧本海默極限,它的引力就沒法讓其突破中子簡併壓,最終只能形成緻密的中子星而無法形成黑洞,那麼1個原子那麼大的黑洞哪來呢?有兩種可能:

一種可能是霍金輻射存在的情況下,大**初期產生的原初黑洞遺留至今,超小型黑洞在漫長的蒸發中史瓦西半徑縮小到原子尺度。

另一種可能是霍金輻射不存在的情況下,宇宙中相向運動的高能粒子流產生碰撞(黑洞兩極的高速噴流可以產生這樣的速度),兩個帶電粒子在對撞過程中動量抵消,如果其相對速度達到一定級別,動量產生的相對論質量在碰撞過程中其史瓦西半徑超過其物理半徑就有可能形成視界,這樣一個微型黑洞就形成了。在霍金輻射存在的情況下它一般會瞬間蒸發掉,然而這第二種可能中我假設了霍金輻射不存在……那麼它就有可能留下來,並慢慢吸食周圍物質並長大,只要有足夠時間,就能長大到原子大小。

m87星系黑洞的高速噴流

不過由於這種高能碰撞產生的黑洞一般是不大可能剛好相對於地球停下來,甚至都不大可能低於第二宇宙速度,因此它們一般是會擁有極高的速度,而它們形成時的質量又相當有限,畢竟只是單個帶電粒子接近光速運動時產生的相對論質量,史瓦西半徑會異常微小,所以這種黑洞一般來說形成時是不會對地球構成任何威脅的,一般會高速飛走了……即使不小心高速撞入地球內部,由於起質量太小,基本無法吸食物質,除非正好撞上,所以它一般會穿透地球,從另一頭飛走了……

11樓:阿炎談娛樂

通常認為該黑洞比針尖小數萬倍,黑洞會由於其極小的尺寸和巨大的重力而沉入地球的中心,並在此緩慢吞噬地球,雖然這段時間會很長。

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