更新时间:2024-02-29 18:26:01浏览次数:116+次
黑洞并不是黑色的,根据最近公布的一张黑洞照片来看,黑洞可能是比较接近红色的一种物体。
黑洞之所以称她为黑洞,主要是因为黑洞的引力异常巨大,任何想接近或者靠近他的物体和物质都会被吸收进去,连光都无法逃脱他的“魔掌”所以人们习惯的把他称为“黑洞”。
在美国东部时间的4 月 10日的时候,国际知名组织--视界望远镜组织同时宣布在美国的华盛顿,比利时的布鲁塞尔、世界其他地方同时发布这张黑洞照片。
这张照片非常来之不易,耗费了大量的人力,物力以及财力,这个成果的发现不仅只让天文界引起不小的轰动,全世界都在为这一成果的产生而欢呼雀跃。这张黑洞的照片,不仅仅是一张照片,他更代表了人类对未知的宇宙的探索发现的证明,同时也意味着爱因斯坦--这位接近神一样的科学家又一次成功预言了黑洞被人类所发现的这一事实。
其实早在几百年前的时候,伟大的物理学家--爱因斯坦就已经提出了一个颠覆了人类一直以来所相信的事实,这就是著名的相对论,包含广义和狭义两部分,那么相对论这一篇在当时无人理解和无人相信的著作,为什么能够在现在引起不小的轰动呢?主要是爱因斯坦在相对论一书中,为后人探索和研究黑洞的相关知识提供了较为可靠的科学理论依据,同时也在较大程度上是物理学的发展有了一个质的飞跃。
无论黑洞是黑色也好,其他颜色也罢,对于黑洞的认知我们不可能就在此停下脚步,我们还要进一步的探索和研究黑洞相关的一些知识理论,为后人、为人类的发展做出属于我们自己的那一份贡献。
裸黑洞是黑色的,因为它不发光,所以当然是黑色的。黑色的定义就是没有光从该物体进入我们的眼睛。
但,宇宙中的黑洞很多都不是裸黑洞,它们周围会有很多东西被吸引,围绕在它们周围高速旋转,这些围绕黑洞转的物质因为在黑洞视界之外,所以它们发出的光是可以被探测到的。
一般用天文手段寻找黑洞,主要是在射电波段和X-射线波段探测黑洞周围的物质,也即有射电候选体和X-射线候选体,这两个波段并不是可见光,可见光,即赤橙黄绿蓝靛紫,只是全电磁波谱中的很小一部分。但这并不是说黑洞周围的物质只发出射电和X两个波段的电磁波,事实上应该说黑洞周围物质发光是全电磁波段的,但不同波段会对应不同的发光机制,而黑洞周围的特殊引力环境可以使得一些特殊发光机制发生,而射电波和X-射线等电磁波的产生更是普通天体的发光机制所不能产生的,所以这两个波段的探测成了寻找黑洞的重要方法。
[img]真空中的天体黑洞是没有颜色的。
事实上,如果你能看一眼,它会是你见过的最黑最黑的东西。这是因为天体黑洞确实是宇宙中最冷的东西。它不发光,它吸收一切。
当然,真正的天体物理黑洞是由难以置信的剧烈过程产生的,它会发出大量的光,有时在一个紧凑的空间中发出的光比整个星系的恒星还要多,但你问的不是这个问题,而是黑洞本身。它真的是完全黑的。
如果你离黑洞足够近,能真正看到黑洞,你还会看到很多有趣的视觉效果因为黑洞会以各种复杂的方式弯曲通过它的光,所以这将是一个很有趣的光学表演。但是“影子”,也就是黑洞本身的圆形轮廓(更确切地说,它所谓的“光子球体”),绝对不会发射或反射任何东西。(好吧,几乎什么都没有:它会以超长波长的无线电波的形式发射出极少量的辐射,辐射水平是绝对无法检测到的。例如,一个质量为5个太阳质量的黑洞会发射出峰值波长约为300公里的无线电波,速度约为每6秒一个光子左右。)
改变这种状况的唯一方法是用一个假设的微黑洞来取代这个黑洞,这种微黑洞非常热,以霍金辐射的形式释放出更多的能量。以一个重达2千万亿公吨的黑洞为例。哦,是的,那是一个微型黑洞;按照我们的标准,这么大的质量是很大的,但它仍然只是一个相当大的小行星的质量,甚至不是一个正常的月球,更不用说行星或恒星的质量了。这么大质量的黑洞大概和太阳一样热,发出白光。
但是有多少光呢?不是很多。这样质量的黑洞仍然是微观的,它发出的光的功率不到一微瓦。它足够被看作一个小点光源,但它仍然比你的普通萤火虫要暗得多。
为了让黑洞释放出更多的能量,我们需要让它变小。一个“只有”20万亿公吨重的黑洞会释放1瓦特的能量。问题是,这个黑洞的温度将超过600万开尔文,这意味着它的大部分“光”将以硬x射线和伽马射线的形式存在,而不是我们肉眼所能看到的东西。我们看到的那部分?这1瓦辐射的一小部分将以可见光的形式出现,即明亮的白色微斑。
无论如何,所有这些关于微观黑洞的东西都是纯粹的推测,因为我们并不知道存在这样的黑洞。天体物理过程(引力坍缩)产生的黑洞至少是太阳质量的几倍。这样的黑洞就是黑色的,和你想象的一样黑。
我们称它们为黑色是因为它们不辐射或反射光。但它们是复杂的动物,你不能仅仅从它们的名字就推断出它们的重要之处。所以把它看作一个专有名称,而不是一个全面的描述。我们所感知到的很少是黑暗。通常在黑洞视界附近有一些物质,但在视界之外;当物质落入黑洞时,它会辐射出大量能量,其中一些是可见的。
也就是说,黑洞周围的区域可能是一个非常暴力的地方,我们确实看到了暴力的结果。(对于我们银河系中心的黑洞来说,这当然是正确的。)即使黑洞周围没有物质让它吞噬,它的存在仍然可能产生可见的效果。这种效应是我们所看到的光的视位置的位移,这些光从较远的恒星经过黑洞附近。它的引力会使光线弯曲。
那些说黑洞吸光的人都糊涂了。光线可以在非常接近黑洞时通过而不被吸收。但它们是弯曲的。
至于黑洞内部究竟发生了什么,这是物理学家和宇宙学家仍在争论的问题。这是一个我们完全无法观察到的“地方”。我们所知道的只是理论上的东西,在这个理论上还没有达成共识。一种流行的理论认为空间中的虫洞与黑洞有关。然而,如果虫洞真的存在的话,它是非常不可能被利用的。
任何有颜色和色调的物体都必须反射光,但黑洞不会反射任何光,因为引力如此强大(空间扭曲如此严重),逃逸速度超过了光速。换句话说,即使是无质量的粒子也没有足够的速度来逃离视界之外的黑洞。
至于“黑洞”这个词的“洞”部分,它更多地代表了我们看到的东西,而不是它实际的样子。黑洞是一个引力井,从这个意义上来说,你可以说它是一个三维的洞。但这就是史瓦西半径,超过这个范围连光都无法逃逸。黑洞的核心实际上是一个很大的质量(粤式),从3米(其中1米是太阳的质量)到500亿米(粤式)的特大质量黑洞。
理论上,它们可以获得更多质量,但在这个点上,即使在大质量星系中,接近黑洞的地方也不会再有气体。要想在那个时候变得更大,唯一的方法就是通过星系合并。
黑洞里面有什么还不知道。目前的理论预测,所有的物质都被压缩到一个叫做奇点的单一点,或者在旋转的黑洞中称为奇点环。