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探索宇宙黑洞(共10篇)

学科教育 时间:2023-08-20

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篇一:探索宇宙黑洞

求几部关于探索宇宙的电影,不是关于外星人和星球大战之类的,是关于探索宇宙,探索银河系之类,有虫洞,白洞,黑洞这些东西,壮观一些
不要恐怖片!最好是教育的或者旅行的

美丽宇宙 这部影片客观的展现了美丽奇妙的宇宙.片长62分钟.
宇宙漫游 这部影片详细的介绍了地球和月球的诞生过程.片长29分钟.
宇宙1 这部影片介绍宇宙也很详细.片长44分钟.
与霍金一起了解宇宙.片长42分钟.
宇宙系列.每集大概都有44分钟左右.
宇宙-太阳的秘密.片长44分钟.
这些影片都值得一看,希望你能收获多多!

篇二:探索宇宙黑洞

怎样探测黑洞【探索宇宙黑洞】

利用引力的附加效应.比如我们看到恒星A,在空虚的太空中绕一点公转,而其伴星B不能被观察到(有可能是因为该伴星的亮度太低),那么那颗伴星就有可能是一个黑洞.
另外,如果能够在该双星系统的方向上探索到某种射线(比如γ射线),就能够证明A上的物质不断被抛出而被B吞噬.因为一般只有如此,才可能产生比较强的γ射线.
具体地请参照有关天文学或者宇宙学书目.

篇三:探索宇宙黑洞

宇宙黑洞探秘?
黑洞能吸进一切 吸进的 光 ···· 会不会被吸进另一个空间 另一个空间只是 我的想像!

什么是黑洞:
黑洞是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱.当恒星的史瓦西半径小到一定程度时,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.黑洞引申义为无法摆脱的境遇.2011年12月,天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云的过程
黑洞是怎样产生的?
黑洞[1][2]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[3]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.
  也可以简单理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.接着,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.

篇四:探索宇宙黑洞

有哪些物体可以探测黑洞/
好象X射线能穿越黑洞,那有哪些射线可以穿越黑洞呢?

【探索宇宙黑洞】

黑洞目前还算是理论上的天体,因为还没有人直接观测到它.但是科学界普遍相信黑洞的存在,因为越来越多的观测证据间接的指向这一点.
证据一:吸积盘
黑洞是一类引力极大的天体,进入黑洞视界(史瓦西半径)的一切物体都无法逃出,包括光(电磁波).黑洞对于视界外的天体也有引力作用,速度不够快的天体会在引力作用下落入视界内.这些被吸进的物质就会形成可观测得吸积盘.吸积盘通常在在黑洞的赤道平面,这源于黑洞自转产生的离心效应(可与地球、太阳等天体对比.地球、太阳等天体在自转产生的离心效应的影响下呈现略扁的形状).
科学家已观测到一些恒星的异常运动,就好像受到另一大质量天体的吸引一样,少部分更产生吸积盘的效应,通常这只发生在双星系统中.然而这些被观测的天体并没有发现存在伴星(双星系统中的两颗恒星互为伴星),经推测,这很可能是因为伴星为黑洞.
证据二:霍金辐射
科学家曾探测到很强的射电辐射,然而却如何也找不到射电源.经推测,这射电源很可能是黑洞.
由量子物理可知,在能量中可以产生虚粒子对,一个正粒子,一个负粒子.通常情况下,在能量中创生的粒子对几乎在瞬间就会相互湮灭,不会被观测到.但在黑洞问题的讨论中就有些复杂.粒子对可在黑洞内、黑洞外以及黑洞视界边缘创生.因为黑洞的引力强到连光也无法逃脱,所以在黑洞视界内创生的粒子对无法逃出黑洞,会在黑洞内湮灭.在黑洞外创生的粒子对,因离黑洞足够远,不会被吸入黑洞,但会很快湮灭.而在黑洞视界边缘创生的粒子对就有可能不发生湮灭,只要它具有足够的能量.创生后进入黑洞视界的粒子无法在逃出黑洞,而创生后没有进入黑洞视界的粒子则因为失去湮灭对象而有可能远离黑洞.这远离黑洞的粒子就是我们所观测到的黑洞辐射(霍金辐射).
证据三:粒子流喷射
粒子流喷射通常是大质量天体产生的效应.引力场的大小与天体质量呈正相关.大质量天体可以吸引周围物质,使之加速向自己靠近.在此过程中,天体的强大磁场会对带电物质产生集束效应,使之集中于天体的两极,就像地球上极光的成因一样.集中于天体两极的带电物质具有高速度,在强引力场与强磁场的共同作用下,带电物质就会形成喷流,方向沿两极方向向外.
经观测,在星系的中心普遍存在着这样的喷流,且强度非常大.然而,在星系中心的区域却没有观测到相应的大质量天体.有理由推测,这观测不到的大质量天体很可能就是黑洞,它是驱使整个星系运动的主要能量来源.
证据四:引力透镜现象
引力可以使光转向.强引力天体吸引通过四周的光使其转向集中,就像一个凸透镜一样.星系通常都会引起引力透镜效应,放大背景天区的天体.在天文观测中,引力透镜效应会对观测结果产生很大影响.
曾经有一位科学家宣称自己找到了黑洞,证据就是在一次观测中偶然发现了遥远天体的光线扰动现象.该被观测天体的影像在观测中突然发生位移,数分钟后又恢复到原位置.在这期间并没有观测到其他天体经过观测天区引起透镜现象.该位科学家认为是一个黑洞的经过引起了观测上的变化.
以上四点是观测黑洞常提到方法.
目前理论认为,没有什么可以穿越黑洞.任何落入黑洞视界范围内的物质(包括射线、粒子流等)都无法逃出来.【探索宇宙黑洞】

篇五:探索宇宙黑洞

阅读地球上空存在微型黑洞答案

高能宇宙粒子穿过大气时,可能产生许多异常微小而短命的黑洞,它们爆炸着,如雨般倾泻在地球上.希腊和俄罗斯物理学家说,他们提出的这种假设,可以解释宇宙射线探测中发现的一种神秘现象.
一些物理学家认为,高能宇宙射线与地球大气分子碰撞时,可能产生微型黑洞.这些黑洞的质量只有10微克左右,并且非常不稳定,可能在10的负27秒这样短的时间里爆炸成为一簇粒子.
据本月6日出版的英国《新科学家》杂志报道,希腊克里特大学的塞奥佐鲁·托马拉斯与两位俄罗斯合作者提出,如果上述微型黑洞产生和湮灭的情景是真的,30多年来一些设置在高山上的宇宙射线探测器发现的神秘“半人马”现象,就能得到合理解释.
这种现象的特点是,探测器反常地捕捉到大量带电的、由夸克组成的粒子,而且探测器底部捕捉到的粒子比顶部多得多.科学家以神话中头小身躯大的半人马来比拟它.过去30年间,高山探测器共发现了超过40次“半人马”现象.
科学界对此现象提出了多种假说,托马拉斯等人认为微型黑洞的解释比较合理.他们推算了高能粒子产生的微型黑洞在探测器附近爆炸时产生的信号,发现与探测器实际记录到的信号吻合.
如果这一理论是正确的,将有着非常重要的意义:这不仅意味着微型黑洞的确存在,也为高维宇宙理论提供了依据.而且,欧洲粒子物理实验室将于2007年开始运行的大型强子对撞机,由于能产生能量足够高的粒子,将可以每天制造出成千上万的微型黑洞.

篇六:探索宇宙黑洞

太阳系几百光年内有没有黑洞?
会不会在太阳系周围突然出现一个未发现的黑洞?人类对周围是否做过探测?

距离太阳系最近的黑洞的候选者是距离太阳系6000光年的天鹅座X-1,它是一个强射电源,用黑洞理论可以比较好的解释它的现象.
人类对星空的探测已经有几千年的历史,观测的手段也从肉眼变为望远镜,位置从地表来到大气层外,范围也从光学达到整个电子波段.一台台大型望远镜寻星的结果,绝不是白费的,楼主架起一台望远镜仰望星空,看到的任何恒星都能在HIP星表中找到它的位置.
说些对黑洞有用的吧,现在天文学方面最热门的一部分就是探测类地行星,其中一种探测的方法就是利用引力效应.这种方法和凌星法相比,因为仪器精度的问题,发现少得多.但是请楼主注意,黑洞如果能够在宇宙空间中保持比较长的时间而不被霍金辐射辐射干净,行星级质量的黑洞寿命只有几十万年,能够保持比较长寿命的黑洞至少需要恒星级别的质量.太阳的质量是木星的1000倍,虽然探测器在发现行星方面表现一般,但是如果把效应放大1000倍,绝对是稳稳拿下的.
有一种黑洞可能目前探测不到,没有吸积盘,并且附近没有恒星,探测不到它的引力效应.不过楼主不妨看看黑洞的密度,也没有发现外太阳系受到它扰动的现象.个人的观点是理论上可能有,但即使有,对于太阳系的影响也是微乎其微的.就当做对楼楼主一个问题的回答吧.真有这样一个黑洞,也不可能突然出现,在接近它之前几十万年,就能探测到引力效应了.
PS 网上查了下资料,确实看到媒体的报道,但是编号如何,位于何方一概不知.总之,感谢楼上赐教.

篇七:探索宇宙黑洞

黑洞不发光,但可由辐射探测发现,但是暗物质缺不能由任何方法真实探测出,关于暗物质和暗能量
暗物质没有强作用力和电磁力这个是指的什么,它没有辐射吗?
暗物质是不是至今只是一种猜想,由于测量与假设的偏差太大,才引入的暗物质.
暗物质在宇宙初期是和重子物质 一起形成的吗?
关于暗能量,理解不了.难道负压强没有意义,只是为了让其满足爱因斯坦的式子使其符合宇宙加速膨胀吗?

暗物质没有强作用力和电磁力这个是指的什么,它没有辐射吗?
首先你要明白,物质是如何凸显自己的“存在感”的.例如你面前有一个苹果,你之所以认为这个苹果是真实存在的,是因为苹果“看得见、摸得着”,看得见,是因为苹果可以反射光线.苹果之所以能反射光线是因为苹果是由原子构成的,原子核可以反射光(电磁波).而构成原子最重要的一个基本力就是强作用力.而苹果之所以摸得着,是因为原子核周围存在电子,电子存在电磁力,当你手接触苹果时,电磁力会致使你的手与苹果相互排斥.这样你摸到苹果才会有“手感”.任何物质只要满足“看得见”和“摸得着”的其中一个条件,它就很容易被检测到.而暗物质既看不见,也摸不着.我们已知的探测手段(如雷达电磁波)等都无法探测到暗物质,也就表明暗物质不予电磁波发生作用.单反只要是存在电磁力和强力作用的物质都必然会和电磁波发生作用,所以说暗物质中没有强力和电磁力存在.
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暗物质是不是至今只是一种猜想,由于测量与假设的偏差太大,才引入的暗物质.
暗物质最初的确是假设存在的物质,用于弥补星系之间的恒星虽然引力不足却能聚集成星系的现象.但现在已经有越来越多的证据证明其存在,虽然暗物质本身不能吸收光线,但它会造成光的扭曲.宇宙中是真空状态,照理说光在真空中传播路径是不会发生偏转的.但太空望远镜发现一些光在经过特定区域时路径会发生扭曲产生“折射”现象.科学家们为发生扭曲的区域标记了虚拟标记,并研究这是否是暗物质造成的.根据现在的研究成果已经可以证实,造成这些空间发生扭曲的正是暗物质.
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暗物质在宇宙初期是和重子物质 一起形成的吗?
我们已知的所有物质都是在大爆炸最初的几秒内形成的.暗物质当然也是这样,只不过我们对暗物质的了解还知之甚少.要想知道暗物质究竟有着怎样的秘密,还有待人类的探索与发行.
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关于暗能量,理解不了.难道负压强没有意义,只是为了让其满足爱因斯坦的式子使其符合宇宙加速膨胀吗?
暗能量最初也是假设出来的神秘力量,用于解释与周为何会加速膨胀.负压的意思是指暗能量会从内向外相互排斥,在排斥的过程中影响宇宙整体结构四散分离.因为没有暗能量假设存在的话,就无法解释为何宇宙在引力作用下膨胀不仅没有减速,反而在加速.
但暗能量比暗物质更为神秘,除了假设之外,人类还没有发现任何证据证实暗能量是否存在.当然我们也可以推断出暗能量与强力和电磁力迥然不同,因此也无法用常规手段检测到它的存在.
由于人类目前探测宇宙的技术所有手段都是依靠电磁波作用,因此不与电磁波发生作用的暗能量和暗物质都很难被探测到,我们只能通过寻找这些物质存在的蛛丝马迹来证明它们的存在,但我们现有无法直接观测到它们.就像黑洞一样,我们不能直接看到黑洞,所以只能通过间接手段来证明其存在.
最后说明一下你的那句“难道负压强没有意义,只是为了让其满足爱因斯坦的式子使其符合宇宙加速膨胀吗?”
其实很多理论都是从假设中被证实出来的,比如黑洞、质能方程、暗物质、上帝粒子等.所以对于有些理论,不要因为它只是“假设”就认为它没有意义,因为假设可以被证实存在.我们数学题里经常遇到的方程式,其实都是从在进行假设——》推断——》证实的过程,很多物理学、数学公式都是从假设中验证出来的.所以即便我们现在还无法证实暗能量的存在,但这个假设依然“很有意义”的.

篇八:探索宇宙黑洞

如何理解宇宙?宇宙与黑洞有何异同?

宇宙就是包罗万有,一切已知的、未知的、能想象到的、还没想象到的所有的一切都在其中,因为宇宙最本质的特征就是两个字——无外.
上面我说的宇宙是最广义的概念,更狭义的概念是:排除主观想象、思想以外的所有已知和未知的客观事物的总和.
最狭义的宇宙的概念,也是物理上常使用的宇宙的概念是:一个完整的连续的无边界的时空流形以及与该流形相关联的所有物质、能量、应力(通过爱因斯坦场方程而相互联系),通常它不与别的流形(亦即别的宇宙)连通,特殊情况下可能通过虫洞一类的时空隧道与别的宇宙在一个很有限的时间内连通.
一个时空流形是可能自我封闭的——它虽无边界但体积却是有限的,这个时候它与黑洞有类似之处——所有东西都限制于其中,并且体积有限.但区别也是明显的——1)黑洞总有一个明显的边界(即视界),而封闭的宇宙时空流形却根本就没有边界(尽管这个宇宙的体积是有限的);2)黑洞以外有物质落入其中是普遍的现象,黑洞也不真的只进不出,它也在不断向外输出质量(这就是著名的霍金辐射或黑洞的霍金蒸发),但封闭宇宙的物质进出却是极其罕见的(至今也未发现,仅停留在理论猜测阶段),而且也不像黑洞那样是相当直接的进出,它要通过奇异的虫洞一类的时空结构;3)封闭宇宙可以膨胀——增大体积,但它不像黑洞那样是由于增加了质量的缘故,宇宙的膨胀是由于有初始的大爆炸的向外冲的动能以及神秘的现在还不知其真实面目的暗能量(也有称其为宇宙常数)的斥力作用;4)黑洞内的所有物质总是朝着中心处的奇点(更复杂的奇环暂不考虑)加速运动,不存在相反方向的运动,而现实宇宙中的物质至少在局部上看却是各个方向的运动都有,不存在黑洞中的那种严格指向的运动.
一个时空流形当然也可能是平坦或开放的——它无边界且体积也是无限的,这个时候它与黑洞就更不像了.宇宙的时空流形到底是封闭还是开放,由其中物质(包括暗物质)、暗能量、初始动能的相对含量来决定.目前看来那个神秘的暗能量是起着主要作用的,而人类对它却知之甚少,所以说,探索宇宙奥秘之路远比我们原以为的还要更漫长.

篇九:探索宇宙黑洞

霍金辐射的定义及相关内容
探究黑洞的重要理论 是霍金的重要理论

【探索宇宙黑洞】

黑洞FAQ
霍金辐射
1975年霍金(Hawking)发表了一个令人震惊的结论:如果将量子理论加入进来,黑洞好象不是十分黑!相反,它们会轻微地发出“霍金辐射”之光.(该辐射包括)有光子、中子和少量的各种有质量的粒子.这从未被观测到过.因为我们有证据认为是黑洞的天体都被大量正坠入其中的热气团所包围.这些热气的辐射会完全淹没这种微弱的(辐射)效应.如果一个黑洞的质量是一个M (一个太阳质量,常作为度量天体质量的单位,译者),霍金预言它将只能发出6×10-8开尔文的“体温”.所以只有很小的黑洞的辐射才会比较显著.特别地,这种效应在理论上是很有趣的,致力于此的学者们已经花费了大量的经历去理解量子理论如何与引力结合在一起,其后果是什么.最富戏剧性的是:一个孤立的、不吸收任何物质的黑洞会慢慢辐射其质量;开始很慢,但越来越快.最后,在其灭亡的一瞬间将象原子弹爆炸那样放出耀眼的光芒.然而一个质量为一个M 的黑洞的全部寿命为1071M 3秒.所以别傻等大块头变成鬼魂了(人们已经开始寻找在宇宙大爆炸中生成的小黑洞的灭亡,但至今未果).
这是怎么回事?好,你将发现对于霍金辐射的问题,在许多“科普”读物中是这样解释的:
同在任何其他地方一样,虚粒子在黑洞视界边缘不断产生.通常,它们以粒子-反粒子对的形式形成并迅速彼此湮灭.但在黑洞视界附近,有可能在湮灭发生前其中一个就掉入了黑洞.这样另一个就以霍金辐射的形式逃逸出来.
事实上这种论证并不清晰地与实际计算相符.至少我从未看到过标准的计算如何变形以解释关于虚粒子溜过视界.对于此问题,我最后要强调的是没有人求出过一个“狭义”的描述此类在视界边上发生的霍金辐射问题的解释.如果有任何专家可以对此进行指正,我将乐于接受.注意:如果这种启发式的问答变得精确起来,我不会感到惊讶.但我不认为能从通常的计算中求出答案.
通常的计算中涉及巴格寥夫(Bogoliubov)变形.其想法是这样的:当你量子化电磁场的时候,你必须采用经典物理方程(麦克斯韦Maxwell方程)并将其视为正频和负频两部分的线性相加.粗略地讲,一个给出粒子,另一个给出反粒子;更精确地讲,这种分割暗示着对量子真空理论的定义.换言之,如果你用一种方法分割,而我用另一种方法分割,则我们关于真空状态的观点将不符!
对此不必过于惊惶失措,这只是令人有些心烦.毕竟,真空可被认为是能量最低状态.如果我们采用根本不同的坐标系,我们对时间的观念将会完全不同,由此会有完全不同的能量观——因为能量在量子理论中被定义为参数H,时间的开方就以exp(-itH) 给出.所以从一方面讲,我们有充分理由认为,在经典场论中,我们依据不同的正、负频划分得到不同的解——时间依赖于exp(-i omega t) 的线性组合解,被称为正/负频依赖于符号omega——当然,这种选择依赖于如何选择时间坐标t.另一方面,可以肯定我们会有不同的关于最低能量状态的观点.
现在我们回到作为相对论一种特殊情况的明可夫斯基(Minkowski )平坦的时空.这里有一丛按洛伦兹(Lorentz )变形区分开的“惯性框架”,它们给出了不同的时间坐标系.但你可以发现,不同的坐标系给出不同的正负频的麦克斯韦方程解的概念之间的区别并不太糟.人们也不会因这些坐标系的不同产生对最低能量态的歧义.所以所有的惯性系中的观察者对于什么是粒子、什么是反粒子和什么是真空的意见是一致的.
但在弯曲的时空中不会有这种“最佳”的坐标系.因此即使是十分合理选择的不同坐标系也会在粒子和反粒子或什么是真空方面产生不一致.这些不一致并不意味着“任何东西都是相对(论)的”,因为存在完善的用以在不同坐标系系统的描述间进行“翻译”的公式,它们就是巴格寥夫变化公式.
所以如果黑洞存在的话*
一方面,我们可以把麦克斯韦方程的解用最清晰的方式分割成正频,这种分割即使是处于遥远未来并且远离黑洞的人也能够做到*
另一方面,我们可以把麦克斯韦方程的解用最清晰的方式分割成正频,这种分割即使是处于(恒星)坍缩成黑洞(一事)发生之前的遥远过去的人也能够做到.
以上就是我给出的最接近普通计算的启发式的解释.关于在遥远未来和远离黑洞的人看不到黑洞里有什么.这个事实,还有其他一些事情要说:他对于这种状态的信息并不完全,他看到了一种带熵的状态,实际上,一种热状态(此处我假设黑洞不是永恒的,因此返回未来的人没有黑洞可供讨论.显然霍金的原始计算正是处理这种情况.但此后的人们为简化计算通过假设黑洞的永恒性而“扩展”了他的解释.这就是讨论此类问题的人们所说的:我只见过掺水的版本!)
实际上,当你对真空作巴格寥夫变形时,你得到一个有粒子和反粒子的状态.这可能就是数学和启发性解释的联系.很可能作出这种通常的启发性解释的人对于此种联系理解得比我更好.
参考书:
Robert M.Wald General Relativity,14.2-14.4节,University of Chicago Press,Chicago,1984.(对此话完善精确的描述) Stephen W.Hawking,Particle creation by black holes,Commun.Math.Phys.43(1975),199-220.(原版

篇十:探索宇宙黑洞

求一部手机游戏 玩家是在宇宙中驾驶宇宙飞船来探索星球每个星球都有地心引力 宇宙中还有黑洞和陨石

浴火银河2:瓦尔基里 英文原名 :Galaxy on Fire 2: Valkyrie
这个游戏我只玩过塞班平台的

本文来源:http://www.tuzhexing.com/jiaoyu/1304686/

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