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黑洞的形成(第1页)

黑洞的形成

一个光亮的恒星为什么会变成黑洞呢?答案是恒星衰老了。恒星的成份多为氢气,也就是让兴登堡号这样的飞船飘浮不坠的轻质物质。氢就是让恒星发光的燃料,差不多每个恒星的内部都在进行着核融合反应,这其实有点像连续引爆氢弹那样,将氢气转化为能量:光与热。恒星在“燃烧”氢气时,一定得面对一场拉锯战:一方面恒星内部的热压力会促使恒星扩张,就如同把气球吹大那样;另一方面,恒星本身重力的拉扯力又会促使恒星缩回来。所以恒星在发热时,这场拉锯战是陷于胶着状态的,恒星的大小也不会起变化。可是一旦核反应停止,恒星就必须对重力让步,因而整个崩溃下来,就像气球泄了气一样。

但是恒星年纪一大就开始变冷凶为没有了热能,这个老迈的庞然人物无法产生足够的内部压力以抵抗重力的收缩,所以开始崩溃并缩小。但恒星虽然在缩小,却没有损失任何物质;氢仍旧在,只不过是被极力压缩而已。这意味着恒星所有的质量都向中心趋进许多,也就是将重力集中于一个小地方。小型的恒星会缩小成所谓的“白矮星”,与地球大小差不多,不过已停止核融合的恒星。较人的恒星则在一抹耀眼的华光,所谓的“超新星”爆炸中自我毁灭殆尽,以前的质量几乎被轰得一点不剩。

然而如果恒星的剩余质量够大(约达我们的太阳质量的一点四倍)

那么这些仅存的物质可能会变成黑洞。比如,某个恒星被压缩到直径只有一英里,那么此时表面上的重力强得连它自己的光都难以逃脱。那个天体还在原地,再也看不到它了。任何接近它的物体都会被吸进去,然后消逝在黑洞中。

根据爱因斯坦的相对论,重力会使时间慢下来。因此当我们接近黑洞的时候,由于受到非常强的重力效应,时间确实会缓慢下来,甚至有可能在我们接近到黑洞某个范围内,当经过一秒钟时,外界其实已过了100年。

如果把时钟放在重力微弱的地方(例如地球)是很难(但仍可以办到)测出重力对时间的影响的。但如果把时钟放在重力强大,如黑洞之处,则立刻可见到重力对时间产生的影响,至于影响之大小又会随着观察者位置之不同而有不同。对于掉入黑洞中的太空旅行者而言,重力增大会使他对事物的认知加快;他会感到他被黑洞吸了进去,一下子就到了“底”。但对位于远方,不受黑洞影响的观察者来说,看到的情形与此恰好相反。在他们的眼中,那位不幸的航天员似乎动得非常慢,而且好像越接近黑洞,就移动得越缓慢。原因是,根据相对论的预测,黑洞的强大重力会使时间延缓下来,因此那个航天员似乎永远都还没掉落到底。在最底下的地方,所有的质量和能量都被浓缩成为了极小的点,空间消失了,时间也停止了。黑洞内应用于外界的一切物理定律都宣告终止,所以我们无从得知黑洞里到底是何种光景。

天文学家史瓦西算出了一个范围,在范围之内的时间和各种物理现象都和外面不同,例如:时间较慢,重力较大。由于是史瓦西算出来的,所以称为史瓦西半径界面,又称事像地平面。

事像地平面指的是黑洞内时间与外界是完全不同的状态。因为光被重力所牵引,在黑洞里的时间一分钟可能会等于外界的数十年,好比说你现在被吸入黑洞内,你在里面一分钟后就会被挤缩压毁,可是或许在几秒后你看到了有其他人也被吸人黑洞内,然而这其实是数十年后被吸人的。

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