黑洞把光能吸進去轉化成什麼能?(理論上的答案但要有道理)

時間 2022-02-19 17:10:15

1樓:科幻怪怪

衛星、行星因為體積和質量太小,使其萬有引力太小,所以無法形成足夠的熱量來產生髮光。而恆星的體積和質量正是萬有引力,可以產生足夠的熱量,使其產生光和熱。並且恆星越大產生光的顏色越冷,即產生光譜的頻率越高。

但是可見光譜的頻率是有限的,這就使恆星體積或質量過大時,產生的光,雖然非常非常的強,也會因為頻譜的頻率超過光頻而成為黑洞。

由於衛星、行星不發光,所以不影響各種可見光的吸收,也就是我們即能看見發光的恆星,也能看見反光的衛星和行星。而黑洞由於發光非常非常強,這樣可見光照在黑洞上,就像手電筒照太陽。即黑洞把光吸引進去,就像手電筒照太陽,只是造成把光吸進去的一種假象。

黑洞把光吸進去,不是轉化成什麼能量,而是錦上添花,使黑洞的光更強,使黑洞的光頻率更高,也就是黑洞更黑更亮。

2樓:皚皚愛去

不轉化,只是將光子俘獲而已。(或許也有可能會轉化為內能……)

3樓:放空的瓶子

這是個很好的問題。個人認為,黑洞之所以不斷壯大,不是本身在壯大,而是因為它不斷的吞噬周邊已消亡的白矮星以及其他物質,這其中就包括光。我們都知道光是由光子組成,光子具有能量,當光被黑洞吸收後,由其強大的能量將光分解成光子,從而轉化為自己能量。

所以統一的講光被轉化為黑洞本身的內能。

4樓:匿名使用者

目前沒有任何理論能夠描述黑洞視界內部的狀況,所以不論你問誰,正確答案都應該是「不知道」

5樓:匿名使用者

現在的理論物理對黑洞和光的瞭解都有限,回答不了這個問題,目前只知道光無法從黑洞中逃逸,黑洞形成了一個彎曲到封閉的時空空間。

6樓:入侵外星人

由能量轉化為質量了…

黑洞能把太陽吸進去嗎?為什麼?

7樓:量子海洋

應該不會,太陽系附近較大範圍內人類都有詳細探測,未發現有大質量黑洞存在。銀河系中心倒是有一顆,不過星系核的黑洞一向很穩定,它的主要作用是維持星系一定的形狀和自轉,而且距我們3.3萬光年,不會有大的影響。

天鵝座x-1認為有一個黑洞,但尚未確定。

太遠的黑洞無法吸引太陽,因為引力也是有作用範圍的。黑洞可怕的引力只是因為它把極大的質量壓縮在極小的空間內,以至於在黑洞表面附近幾乎能讓時間停滯。(時間在黑洞表面一般膨脹1億倍以上)對於太陽來說,遠方的黑洞和恆星是沒有區別的。

較近的黑洞也要通過不斷地吸收星際物質和恆星擴充自己,並逐漸引導太陽系的運動軌道偏離,即使如此,它也要通過吸積盤不斷吞噬太陽系物質,一點點蠶食,知道吸收地球,而不是憑藉強大的引力短時間內一舉吞併。(當然,黑洞一舉吞併星體的事也有,但不是這種情況)這個過程及其漫長,恐怕太陽是等不到了。

理論上整個宇宙在10^36年後會進入黑洞主導階段,但太陽顯然不會存在到那個時候

8樓:敖潤達安雙

如果黑洞直徑比太陽大略的直徑大,就可以把太陽吸進去.

9樓:匿名使用者

黑洞之所以黑,就是因為它的質量大到了能把離它一定距離內的光都吸過去了,如果距離足夠近,100個太陽也會被吸進去

10樓:生尋巧

現在對黑洞的認識還不準確.流行的看法是,黑洞是一個質量相當大的星體.根據萬有引力定律,質量越大的物體,引力就越大.

黑洞之所以黑,就是因為它的質量大到了能把離它一定距離內的光都吸過去.要吸太陽當然是可以,但也要在一定的距離內才行

11樓:王

要看黑洞的質量大小。據說一些小黑洞只會從物體當中穿過,而不能吸納它們。好像俄羅斯就發生類似的事。當然,足夠質量的黑洞當然能把太陽吸進去。

12樓:匿名使用者

如果太陽附近足夠近的地方有黑洞,可以,而且如果距離剛剛好的話會一點點吸積,你會看到像一條線一樣,太陽上的物質會一點一點被吞食。

如果距離再近,這個過程會加快。

如果很近的話,太陽就會極快的速度被撕扯,吞噬不過值得慶幸的是,太陽附近不存在黑洞

13樓:匿名使用者

那要看黑洞的質量大小與太陽的遠近了

14樓:匿名使用者

如果太陽附近有一個河東的話,太陽會被輕易地「吸進去」。

黑洞的引力,特別巨大,像太陽這樣體積大的天體會因為兩端所受黑洞引力大小差異太大而被扯碎,在黑洞引力做那個用下加速。當落到黑洞視界附近時,即使加速到光速,也無法衝出黑洞視界區域,在視界內太陽會被壓縮。

15樓:關韶侍荏

吸進去之後  就明確拉

16樓:阿信的

會,黑洞的引力連光線都逃不掉

17樓:宇雄

問這種問題,你難道沒聽說過雙星嗎?

建議去了解了解

為什麼被黑洞吸進的東西會消失??

18樓:匿名使用者

黑洞的存在已經得到了科學的證實,黑洞的引力極大,光也無法逃脫,但它吸進去的東西到底是個怎麼樣的狀態目前是無法知曉的,因為目前是沒有這種觀測手段的。但愛因斯坦認為,黑洞好比一個把東西吸進去的入口,那麼就應該會有一個出口,那就是白洞,但白洞目前位置並沒有證明其存在的依據,依然只是個假想。

19樓:九如彤

首先你要明白一個事,宇宙中的黑洞不是個洞,而是一個球體,由於它的質量很大,所以它的引力也很大,就連光也逃不出這個球體,所以就顯得很黑,像一個洞一樣,東西被它吸進去後不是消失,而是在球體裡出不來。

20樓:大水狗

因為黑洞的質量極大乃至於光子都被其吸引無法逃離裡洞,你說的消失其實是著不見而己。

黑洞會吸入全部東西嗎?

21樓:匿名使用者

只要在史瓦西半徑內的一切物體都會被吸入。在這個距離內,光都逃不出來,而宇宙中沒有什麼能超過光速。

在這個半徑以外的物體,理論上可以逃離被黑洞吸入的命運

每個黑洞的史瓦西半徑都不同。

22樓:匿名使用者

比光快的東西或者離的比較遠的東西也許能倖免

23樓:匿名使用者

是的,而且包括光。

而且一但進去就出不來了,連光也不例外。

24樓:匿名使用者

黑能吸光

能不能吸物體是個迷

25樓:匿名使用者

至少咱們可以看到x射線和一些其它射線,不是嗎

黑洞為什麼光進去就出不來了

26樓:愛小喵cy的雞

這涉及引力場能量的問題,光從引力場裡面出來需要消耗光能,讓光的頻率降低。光進入黑洞,引力場做正功,光可以隨意進入,因為光的能量可以無上限的。

但是如果光要出來就不同了,引力場做負功,而光本身的能量是有限的,所以引力場之中有某個距離,就算光消耗掉全部能量也不足以逃到外界空間,光就被黑洞禁錮了。這個距離就是黑洞的視界半徑。

27樓:匿名使用者

黑洞因為有巨大的吸力,對把所有一切都吸進去。可以看一下史蒂文霍金的《時間簡史》,裡面對黑洞有詳細的說明。

28樓:匿名使用者

因為黑洞是吸走周圍的東西,而不是吐。

29樓:匿名使用者

黑洞其實也是個星球(類似星球),只不過它的密度非常非常大, 靠近它的物體都被它的引力所約束(就好像人在地球上沒有飛走一樣),不管用多大的速度都無法脫離。對於地球來說,以第二宇宙速度(11.2km/s)來飛行就可以逃離地球,但是對於黑洞來說,它的第二宇宙速度之大,竟然超越了光速,所以連光都跑不出來,於是射進去的光沒有反射回來,我們的眼睛就看不到任何東西,只是黑色一片。

按組成來劃分,黑洞可以分為兩大類。一是暗能量黑洞,二是物理黑洞。■暗能量黑洞 它主要由高速旋轉的巨大的暗能量組成,它內部沒有巨大的質量。

巨大的暗能量以接近光速的速度旋轉,其內部產生巨大的負壓以吞噬物體,從而形成黑洞,詳情請看宇「宙黑洞論」。暗能量黑洞是星系形成的基礎,也是星團、星系團形成的基礎。物理黑洞由一顆或多顆天體坍縮形成,具有巨大的質量。

當一個物理黑洞的質量等於或大於一個星系的質量時,我們稱之為奇點黑洞。暗能量黑洞的體積很大,可以有太陽系那般大。■物理黑洞 它的比起暗能量黑洞來說體積非常小,它甚至可以縮小到一個奇點。

【黑洞的吸積】 黑洞通常是因為它們聚攏周圍的氣體產生輻射而被發現的,這一過程被稱為吸積。高溫氣體輻射熱能的效率會嚴重影響吸積流的幾何與動力學特性。目前觀測到了輻射效率較高的薄盤以及輻射效率較低的厚盤。

當吸積氣體接近**黑洞時,它們產生的輻射對黑洞的自轉以及視界的存在極為敏感。對吸積黑洞光度和光譜的分析為旋轉黑洞和視界的存在提供了強有力的證據。數值模擬也顯示吸積黑洞經常出現相對論噴流也部分是由黑洞的自轉所驅動的。

天體物理學家用「吸積」這個詞來描述物質向**引力體或者是**延展物質系統的流動。吸積是天體物理中最普遍的過程之一,而且也正是因為吸積才形成了我們周圍許多常見的結構。在宇宙早期,當氣體朝由暗物質造成的引力勢阱中心流動時形成了星系。

即使到了今天,恆星依然是由氣體雲在其自身引力作用下坍縮碎裂,進而通過吸積周圍氣體而形成的。行星——包括地球——也是在新形成的恆星周圍通過氣體和岩石的聚集而形成的。但是當**天體是一個黑洞時,吸積就會展現出它最為壯觀的一面。

然而黑洞並不是什麼都吸收的,它也往外邊散發質子.【黑洞的毀滅】■萎縮直至毀滅 黑洞會發出耀眼的光芒,體積會縮小,甚至會**。當英國物理學家史迪芬·霍金於2023年做此語言時,整個科學界為之震動。

黑洞曾被認為是宇宙最終的沉澱所在:沒有什麼可以逃出黑洞,它們吞噬了氣體和星體,質量增大,因而洞的體積只會增大。 霍金的理論是受靈感支配的思維的飛躍,他結合了廣義相對論和量子理論。

他發現黑洞周圍的引力場釋放出能量,同時消耗黑洞的能量和質量(當一個粒子從黑洞逃逸而沒有償還它借來的能量,黑洞就會從它的引力場中喪失同樣數量的能量,而愛因斯坦的公式e=mc^2表明,能量的損失會導致質量的損失)。當黑洞的質量越來越小時,它的溫度會越來越高。這樣,當黑洞損失質量時,它的溫度和發射率增加,因而它的質量損失得更快。

這種「霍金輻射」對大多數黑洞來說可以忽略不計,而小黑洞則以極高的速度輻射能量,直到黑洞的**。 ■沸騰直至毀滅 所有的黑洞都會蒸發,只不過大的黑洞沸騰得較慢,它們的輻射非常微弱,因此另人難以覺察。但是隨著黑洞逐漸變小,這個過程會加速,以至最終失控。

黑洞萎縮時,引力並也會變陡,產生更多的逃逸粒子,從黑洞中掠奪的能量和質量也就越多。黑洞萎縮的越來越快,促使蒸發的速度變得越來越快,周圍的光環變得更亮、更熱,當溫度達到10^15℃時,黑洞就會在**中毀滅。【黑洞與蟲洞】 據最新的研究聲稱,科學家認為黑洞可能是通往其他宇宙的蟲洞。

如果這一理論是正確的,將會有助於解釋例如黑洞資訊悖論等量子難題,不過批評家指出這也會產生新的問題,例如蟲洞是怎麼形成的等等。黑洞是一種擁有強大引力的物體,任何物體——即便是光——在進入其事件邊界之後都不能逃逸出來。根據愛因斯坦的廣義相對論,黑洞可以由任何物質形成,只要能夠坍縮到足夠小的空間內。

儘管黑洞不能被直接看到,天文學家還是通過觀察周圍物質的環繞情況,推斷出一些黑洞的位置。 不過來自巴黎bures-sur-yvette地區法國高等科學研究所(institut des hautes etudes scientifiques)的物理學家thibault damour和來自德國bremen國際大學的sergey solodukhin提出一個新的觀點,即這些所謂的黑洞其實就是蟲洞。 蟲洞是連線時空架構中兩個不同地方的彎曲通道。

如果你把宇宙想象為一個二維的紙張,蟲洞就是連線連線這張紙片和另一張紙片的小通道。實際上這一理論認為,蟲洞鏈向的是一個擁有自己星星、星系等的另一個宇宙。 引起空間扭曲的小球在我們三維世界的例子就是黑洞。

黑洞事實上是存在於四維空間的一種現象,或者說,黑洞是連線三維世界與四維空間的通道(當然在下絕不是說「如果誰要去四維空間,就請往黑洞走」,那樣只會「死無全屍」而已^o^)。我們有可能通過對黑洞的深入研究,找到克服四維空間的辦法,那樣的話,瓦普跳躍飛行就不再是夢想了。 現在科學家已經證實,黑洞的存在確實會令周圍的空間極度扭曲。

根據廣義相對論,光線在正常的空間裡以直線傳播,但當空間扭曲時,光線會隨著空間扭曲的方向而扭曲。如果能給一束射進黑洞的光線拍照的話,我們就會發現,光線呈螺旋形指向黑洞中心,因為黑洞的巨大質量已使周圍的空間扭曲得不成形了。

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