地球会不会被黑洞吸走呢?嗯哈?
不会的 黑洞是在不断的蒸发的 质量越来越小 而且黑洞离地球的距离很远 所以不存在被吸走的问题黑洞能吸走地球吗
这是一个距离的问题。如果一个黑洞离地球很近,那肯定会“吃了”地球,但庆幸的是在地球附近不存在黑洞,由于天体的运动导致黑洞靠近地球的可能性也几乎为零。记得采纳啊
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一个1立方厘米的黑洞,接近地球后,会发生什么事?
以史瓦西半径作为黑洞的半径,地球的史瓦西半径为9毫米;那么一立方厘米的黑洞,对应的史瓦西半径(球)为6毫米,质量比地球小30%,会瞬间把地球吞噬掉。
假如6毫米半径的黑洞接近地球时,会发生如下情况:
(1)黑洞到达月球轨道时,地球就受到黑洞引力的严重影响,火山爆发、地震不断;此时的黑洞,可以看做一个70%地球质量的天体在接近地球;
(2)黑洞继续靠近地球时,地球的完整结构被破坏,地壳开始解体;
(3)在黑洞距离地球1万公里时,开始有地球物质被黑洞吸走;
(4)继续接近地球时,地球整体结构将解体,大量地球物质被黑洞吸走;
(5)然后两者相互靠近,整个地球被黑洞吞噬,形成一个更大质量的黑洞;
黑洞是宇宙间最极端的天体,在黑洞周围的引力场非常强,黑洞有一个体积无穷小的奇点,一切进入黑洞的物质都将塌缩到奇点。
在黑洞周围存在一个光也无法逃离的区域,该区域的边缘叫做“黑洞视界”,大小为史瓦西半径。
黑洞本身并没有体积可言,如果我们把史瓦西半径内的区域看做黑洞主体,那么黑洞的大小将和黑洞质量成正比。
如此定义,那么地球塌缩成黑洞后,对应的史瓦西半径大约为9毫米,1立方厘米的体积对应球的半径为6毫米,虽然体积很小,但是黑洞不惧任何常规天体,就算是太阳也会被它吞噬。
在实际当中,黑洞的质量一般都非常大,最小的都比太阳质量大好几倍;在理论上,黑洞的质量可以无限大,但是却不能无限小,理论上黑洞的最小质量为普朗克质量(大约21微克)。
但是这么小的黑洞,会很快因为霍金辐射而蒸发殆尽;对于地球质量大小的黑洞,唯有在宇宙大爆炸早期能够形成,叫做原生黑洞,目前天文观察还未证实原生黑洞的存在。
如果地球被黑洞吞噬掉,人类有什么办法实现自救?
爱因斯坦在1915年提出广义相对论,第二年德国科学家史瓦西,就根据爱因斯坦的引力场方程预言了黑洞的存在;直到1971年,天文学家才证实“天鹅座X-1”为人类发现的首颗黑洞;然后到2019年,人类才拍摄完成首张黑洞照片。
黑洞强大的引力可以吞噬一切物质,哪怕是光线也无法逃离黑洞的引力,目前人类发现距离地球最近的黑洞是“麒麟座V616”,有2800光年远,大约13倍太阳质量。
根据恒星演化为黑洞的模型估计,在我们银河系中,至少也有一百万个黑洞,甚至可能超过一亿个,由于绝大部分黑洞的质量太小又不发光,所以人类无法观测到它们。
甚至在我们太阳系周围,都有可能存在隐藏着的黑洞,如果太阳系甚至地球即将被黑洞吸入,那么我们有办法避免吗?
首先,黑洞无论大小,其强大的引力都足以把地球撕碎,然后把地球完全吞噬掉,吞噬过程会把地球物质加速到接近光速,然后在黑洞周围形成高温的吸积盘。
根据广义相对论的预言,进入黑洞视界的物质不能按照原路返回,物质进入黑洞后会落入黑洞奇点,黑洞奇点处的引力和密度无穷大,空间被无限折叠。
但是在黑洞视界之外,逃逸速度是小于光速的,所以只要我们乘坐光速飞船驶离黑洞,是有可能完全逃离黑洞引力的,不过人类还没有达到这样的科技水平;人类的目前探测器,要彻底逃离太阳引力都非常困难。
爱因斯坦的广义相对论,还预言了“爱因斯坦-罗森桥(虫洞)”的存在,虫洞是目前还未被证实的时空现象,如果虫洞在宇宙中存在,或许未来的人类可以利用虫洞进行时空旅行,甚至可以从黑洞中逃离出来也说不定。
宇宙空间里的黑洞到底是什么东西,它的体积有多大,地球最终的归宿会是黑洞吗,有谁知晓望不吝赐教,谢啦
楼主,这是一个很具有科学性的问题,我们可以来共同探讨一下。 首先,黑洞的定义为: 由一个只允许外部物质和辐射进入而不允许物质和辐射从中逃离的边界即视界(event horizon)所规定的时空区域。它是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱。当恒星的半径小到一定程度,小于史瓦西半径时,就连垂直表面发射的光都无法逃逸了。这时恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。由于黑洞中的光无法逃逸,所以我们无法直接观测到黑洞。然而,可以通过测量它对周围天体的作用和影响来间接观测或推测到它的存在。 黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程,恒星的核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。由于高质量而产生的力量,使得 黑洞任何靠近它的物体都会被它吸进去。黑洞开始吞噬恒星的外壳,但黑洞并不能吞噬如此多的物质,黑洞会释放一部分物质,射出两道纯能量——伽马射线。 黑洞也可以简单理解为: 通常恒星的最初只含氢元素,恒星内部的氢原子时刻相互碰撞,发生聚变。由于恒星质量很大,聚变产生的能量与恒星万有引力抗衡,以维持恒星结构的稳定。由于聚变,氢原子内部结构最终发生改变,破裂并组成新的元素——氦元素。氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂元素。如此类推,按照元素周期表的顺序,会依次有铍元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成。直至铁元素生成,该恒星便会坍塌。这是由于铁元素相当稳定不能参与聚变,而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够的能量与质量巨大的恒星的万有引力抗衡,从而引发恒星坍塌,最终形成黑洞。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,就再不能逃出。跟白矮星和中子星一样,黑洞可能也是由质量大于太阳质量好几倍以上的恒星演化而来的。 当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),由中心产生的能量已经不多了。这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”诞生了。 以下是黑洞的演化过程: 吸积 黑洞通常是因为它们聚拢周围的气体产生辐射而被发现的,这一过程被称为吸积。高温气体辐射热能的效率会严重影响吸积流的几何与动力学特性。目前观测到了辐射效率较高的薄 黑洞拉伸,撕裂并吞噬恒星盘以及辐射效率较低的厚盘。当吸积气体接近中央黑洞时,它们产生的辐射对黑洞的自转以及视界的存在极为敏感。对吸积黑洞光度和光谱的分析为旋转黑洞和视界的存在提供了强有力的证据。数值模拟也显示吸积黑洞经常出现相对论喷流也部分是由黑洞的自转所驱动的。 天体物理学家用“吸积”这个词来描述物质向中央引力体或者是中央延展物质系统的流动。吸积是天体物理中最普遍的过程之一,而且也正是因为吸积才形成了我们周围许多常见的结构。在宇宙早期,当气体朝由暗物质造成的引力势阱中心流动时形成了星系。即使到了今天,恒星依然是由气体云在其自身引力作用下坍缩碎裂,进而通过吸积周围气体而形成的。行星(包括地球)也是在新形成的恒星周围通过气体和岩石的聚集而形成的。当中央天体是一个黑洞时,吸积就会展现出它最为壮观的一面。黑洞除了吸积物质之外,还通过霍金蒸发过程向外辐射粒子。 蒸发 由于黑洞的密度极大,根据公式我们可以知道密度=质量/体积,为了 黑洞喷射物不断变亮[1]让黑洞密度无限大,那就说明黑洞的体积要无限小,然后质量要无限大,这样才能成为黑洞。黑洞是由一些恒星“灭亡”后所形成的死星,它的质量极大,体积极小。但黑洞也有灭亡的那天,按照霍金的理论,在量子物理中,有一种名为“隧道效应”的现象,即一个粒子的场强分布虽然尽可能让能量低的地方较强,但即使在能量相当高的地方,场强仍会有分布,对于黑洞的边界来说,这就是一堵能量相当高的势垒,但粒子仍有可能出去。 毁灭 黑洞会发出耀眼的光芒,体积会缩小,甚至会爆炸。当英国物理学家史迪芬·霍金于1974年做此预言时,整个科学界为之震动。 霍金的理论是受灵感支配的思维的飞跃,他结合了广义相对论和量子理论。他发现黑洞周围的引力场释放出能量,同时消耗黑洞的能量和质量。 假设一对粒子会在任何时刻、任何地点被创生,被创生的粒子就是正粒子与反粒子,而如果这一创生过程发生在黑洞附近的话就会有两种情况发生:两粒子湮灭、一个粒子被吸入黑洞。“一个粒子被吸入黑洞”这一情况:在黑洞附近创生的一对粒子其中一个反粒子会被吸入黑洞,而正粒子会逃逸,由于能量不能凭空创生,我们设反粒子携带负能量,正粒子携带正能量,而反粒子的所有运动过程可以视为是一个正粒子的为之相反的运动过程,如一个反粒子被吸入黑洞可视为一个正粒子从黑洞逃逸。这一情况就是一个携带着从黑洞里来的正能量的粒子逃逸了,即黑洞的总能量少了,而爱因斯坦的公式E=mc^2表明,能量的损失会导致质量的损失。 当黑洞的质量越来越小时,它的温度会越来越高。这样,当黑洞损失质量时,它的温度和发射率增加,因而它的质量损失得更快。这种“霍金辐射”对大多数黑洞来说可以忽略不计,因为大黑洞辐射的比较慢,而小黑洞则以极高的速度辐射能量,直到黑洞的爆炸。 最后我来分享一下关于地球是否会被黑洞吸走的问题。 首先,地球周围没有黑洞,太阳系内也很少发现能够吸附星云或星体的巨噬黑洞,除非是太阳爆炸,(不过那也是几十亿年以后的事情了,现在的太阳正在旺盛期),如今的数据表明,距离地球最近的黑洞有1600光年,(1光年=5.8万亿英里)所以不必担忧。 以下是关于该问题科学上的证据: 不久前,美国科学家发现了迄今发现的离地球最近的黑洞。这个黑洞离地球约1600光年。 据新华社报道:美国麻省理工学院和国家无线电天文台的科学家在美国亚特兰大市举行的美国天文学家协会代表大会上报告说,这个黑洞位于人马星座,它同编号为V4641SGR的一颗普通恒星组成一个双星系统。去年9月它们发出的X射线和亚原子微粒曾在短时间里弥漫在银河系中。当时这些微粒的运动速度接近光速。 当射线强度达到顶峰时,这一双星系统曾是在地球上观测到的最强的X射线源。太空探测器和地面天文望远镜都记录到了这些射线。 但天文学家说,这一黑洞距地球仍非常遥远,不会对地球产生影响。记得采纳啊