Естественные науки
Каково объяснение черных дыр?
Долго объяснять... Найдите в Интернете книШку И. С. Шкловского "Звезды: их рождение, жизнь и смерть" (хорошая книШка -- 1984 года разлива, но по большей части актуальна до сих пор). Глава 24 целиком посвящена черным дырам.
Алина Лагутина
ЛучЩе почитать сказки братьев Грим, более реальных.
Оно объясняется радиусом Шварцшильда
Алина Лагутина
Объяснить сказку?!
я тут не при чем
Да объяснение "на пальцах" довольно простое: это когда до фига массы оказывается сосредоточенной в настолько маленьком объёме, что вторая космическая скорость на поверхности такого объекта становится равной скорости света.
Вторая космическая скорость тем больше, чем массивнее объект и чем он компактнее (пропорциональна корню из отношения массы к радиусу). Так что если утоптать что-то тяжёлое в мелкую сферу, получится чёрная дыра.
Другой и куда более интересный вопрос - как такое сделать... В космических масштабах чёрные дыры образуются в результате коллапса массивной звезды. Пока звезда ещё "горит", то есть находится на главной последовательности (в ней идёт синтез гелия из водорода), вес внешних слоёв компенсируется давлением, создаваемым ядерными реакциями в центре звезды. По мере выгорания термоядерного горючего звезда переходит на другой цикл, например гелиевый (из трёх ядер гелия получается ядро водорода) и под конец даже железный, но дальше всё. Синтез элементов тяжелее железа - энергозатратный процесс, и, стало быть, самопроизвольно идти не может. То есть когда звезда выработала весь свой энергетический ресурс и основная её масса превратилась в железо, энерговыделение в ней падает, давление в центре тоже, естессно, падает, а вот вес внешних слоёв никуда не исчезает. И раз давление изнутри не может противостоять давлению снаружи, звезда схлопывается (коллапсирует). Обычно так появляются нейтронные звёзды. Но при некоторых условиях звезда проскакивает стадию нейтронной звезды, или сама нейтронная звезда в конце концов теряет динамическую устойчивость, и внутреннее сопротивление опять перестаёт противодействовать весу внешних слоёв. Вот тут уже всё, финиш, и звезда - точнее, то, что от неё осталось, - неизбежно схлопывается в точку. В объект звёздной массы, но невообразимо малых размеров, порядка 10 в -34 см. Это невозможно себе представить, но математика неумолима.
При этом снаружи такой объект представляется совсем других размеров, вполне даже макроскопических. Потому что то, что мы видим, это лишь то, откуда может прийти свет. А свет может прийти только с того места, где вторая космическая скорость меньше скорости света. То есть этот сверхкомпактный объект окружён областью пространства довольно большого радиуса, из которой свет не может выбраться, и вот этот радиус и кажется нам "размером чёрной дыры".
Вторая космическая скорость тем больше, чем массивнее объект и чем он компактнее (пропорциональна корню из отношения массы к радиусу). Так что если утоптать что-то тяжёлое в мелкую сферу, получится чёрная дыра.
Другой и куда более интересный вопрос - как такое сделать... В космических масштабах чёрные дыры образуются в результате коллапса массивной звезды. Пока звезда ещё "горит", то есть находится на главной последовательности (в ней идёт синтез гелия из водорода), вес внешних слоёв компенсируется давлением, создаваемым ядерными реакциями в центре звезды. По мере выгорания термоядерного горючего звезда переходит на другой цикл, например гелиевый (из трёх ядер гелия получается ядро водорода) и под конец даже железный, но дальше всё. Синтез элементов тяжелее железа - энергозатратный процесс, и, стало быть, самопроизвольно идти не может. То есть когда звезда выработала весь свой энергетический ресурс и основная её масса превратилась в железо, энерговыделение в ней падает, давление в центре тоже, естессно, падает, а вот вес внешних слоёв никуда не исчезает. И раз давление изнутри не может противостоять давлению снаружи, звезда схлопывается (коллапсирует). Обычно так появляются нейтронные звёзды. Но при некоторых условиях звезда проскакивает стадию нейтронной звезды, или сама нейтронная звезда в конце концов теряет динамическую устойчивость, и внутреннее сопротивление опять перестаёт противодействовать весу внешних слоёв. Вот тут уже всё, финиш, и звезда - точнее, то, что от неё осталось, - неизбежно схлопывается в точку. В объект звёздной массы, но невообразимо малых размеров, порядка 10 в -34 см. Это невозможно себе представить, но математика неумолима.
При этом снаружи такой объект представляется совсем других размеров, вполне даже макроскопических. Потому что то, что мы видим, это лишь то, откуда может прийти свет. А свет может прийти только с того места, где вторая космическая скорость меньше скорости света. То есть этот сверхкомпактный объект окружён областью пространства довольно большого радиуса, из которой свет не может выбраться, и вот этот радиус и кажется нам "размером чёрной дыры".
китайцы
Большое скопление энергии в пространстве
Похожие вопросы
- Каков диаметр чёрной дыры и сверхмассивной чёрной дыры?
- каков диаметр черной дыры?
- какова природа черных дыр в центрах галактик?
- Какова дальнейшая судьба нейтронной звезды и черной дыры?
- какова плотность вещества в черных дырах?
- Почему астрономы и астрофизики врут про Черные Дыры, якобы у них бесконечной силы притяжение и от них не может ничто и ни
- чёрные дыры
- Вот сколько можно людям морочить голову чёрными дырами?
- Как понимать словосочетание "в чёрной дыре не существует времени"?
- Вопрос к научно-граматным, желательно астрономам: можно ли предположить, что Черные Дыры - это натуральные божества?!