书趣读

手机浏览器扫描二维码访问

第13章 黑洞1(第1页)

黑洞这一术语是不久以前才出现的。

1969年美国科学家约翰·惠勒,为了形象地描述至少可回溯到200年前的一个观念时,杜撰了这个名词。

那时候,共有两种光理论:一种是牛顿赞成的光的微粒说;另一种是光由波构成的波动说。

我们现在知道,这两者在实际上都是正确的。

由于量子力学的波粒二象性,光既可认为是波,也可认为是粒子。

在光的波动说中,不清楚光对引力如何响应。

但是如果光是由粒子组成的,人们可以预料,它们正如同炮弹、火箭和行星一样受引力的影响。

人们起先以为,光粒子无限快地运动,所以引力不可能使之缓慢下来,但是罗默关于光以有限速度行进的发现意味着,引力对之可有重要效应。

1783年,剑桥的学监约翰·米歇尔在这个假定的基础上,于《伦敦皇家学会哲学学报》上发表了一篇文章。

他指出,一个质量足够大并足够致密的恒星会有如此强大的引力场,甚至连光线都不能逃逸:任何从恒星表面发出的光,在还没到达远处前就会被恒星的引力吸引回来。

米歇尔暗示,可能存在大量这样的恒星,虽然由于从它们那里发出的光不会到达我们这里,我们不能看到它们;但是我们仍然可以感到它们引力的吸引。

这正是我们现在称为黑洞的物体。

它是名副其实的——在空间中的黑的空洞。

几年之后,法国科学家拉普拉斯侯爵显然独自地提出了和米歇尔类似的观念。

非常有趣的是,拉普拉斯只将此观点纳入他的《世界系统》一书的第一版和第二版中,而在以后的版本中将其删去;也许他认为这是一个愚蠢的观念。

(还有,光的微粒说在19世纪变得不时髦了;似乎一切都可以以波动理论来解释,而按照波动理论,不清楚光究竟是否受到引力的影响。

)事实上,因为光速是固定的,所以在牛顿引力论中将光类似炮弹那样处理不很协调。

(从地面发射上天的炮弹被引力减速,最后停止上升并折回地面;然而,一个光子必须以不变的速度继续向上,那么,牛顿引力如何影响光呢?)直到1915年爱因斯坦提出广义相对论,才得到引力如何影响光的协调理论。

甚至又过了很长时间,人们才理解这个理论对大质量恒星的含意。

为了理解黑洞是如何形成的,我们首先需要理解恒星的生命周期。

起初,大量的气体(绝大部分为氢)受自身的引力吸引,而开始向自身坍缩而形成恒星。

当它收缩时,气体原子越来越频繁地以越来越大的速度相互碰撞——气体的温度上升。

最后,气体变得如此之热,以至于当氢原子碰撞时,它们不再弹开而是聚合形成氦。

如同一个受控氢弹爆炸,反应中释放出来的热使得恒星发光。

这附加的热又使气体的压力升高,直到它足以平衡引力的吸引,这时气体停止收缩。

这有一点像气球——内部气压试图使气球膨胀,橡皮的张力试图使气球收缩,它们之间存在一个平衡。

从核反应发出的热和引力吸引的平衡,使恒星在很长时间内维持这种平衡。

然而,恒星最终会耗尽它的氢和其他核燃料。

貌似大谬,其实不然的是,恒星初始的燃料越多,它则被越快燃尽。

这是因为恒星的质量越大,它就必须越热才足以抵抗引力。

而它越热,它的燃料就被耗得越快。

本月排行榜
本周收藏榜
热门小说推荐
重兰毓秀

重兰毓秀

兰溪重生了,所以,前世,且当心。某男该当心的是你!...

总裁前妻很抢手

总裁前妻很抢手

两年来,深爱的丈夫态度冷漠,绯闻漫天,却从不碰她,她默默忍受,直到有一天他说别的女人怀了他的孩子。心痛买醉,却不想和全城女人心中的钻石级单身汉凌司夜纠缠在了一起,自此她的生活发生了翻天覆地的改变,当她沦陷时,却发现他接近她早有目的四年后,她在一场宴会中和凌司夜相遇,她身边多了一个奶娃娃,他身边也有了一个娇...

逆天邪尊:霸宠草包五小姐

逆天邪尊:霸宠草包五小姐

世界第一杀手,年幼时亲人背叛父母被杀,她隐姓埋名混入敌营报仇,大仇得报时,哪知一个神秘碗将她带入异世,成为明幻国第一废物?放屁!身带奇宝,萌宠相随,身世成迷,天赋妖孽,敢说她废材,直接抽飞!至于美男,这不身后那个妖孽痴缠不休如影随行娘子,谁敢欺负你,相公揍他!且看夫妻携手,大杀四方!...

穿越大宋之我想做好人

穿越大宋之我想做好人

别人穿越金戈铁马,我穿越怎么变成了秦桧,碰到靖康之难,关在金国人的大营,被老婆戴了绿帽,仗义执言被押去金国做奴隶,我该怎么办?给起义军当间谍,帮金兀术扳倒完颜宗翰,救了关胜逃回国内,还是被当做奸细,岳飞怎么救,大宋怎么保,到了最后自己又会在历史上落得什么样的名声,算了,任人评说吧!...

爹地坏坏:别宠我妈咪

爹地坏坏:别宠我妈咪

她遭遇后妈的陷害,误入总裁的房间,一夜错乱,总裁将她吃抹干净,她在他未醒来之际逃离,不成想,竟怀了个萌宝。...

夜色佳人

夜色佳人

为了试探女上司,我给她发了一个口令红包,结果却发现她...

每日热搜小说推荐