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宇宙的时空充满了河流、湖泊、海洋等漩涡。 黑洞也是漩涡的一种吗?

宇宙中存在着大大小小的漩涡,而黑洞是一种特殊、极端、最强大的无底漩涡。

宇宙就像一个大水库。 在这个大水库里,有很多很多的鱼、虾、蟹、贝壳等物质。 每一个最小的物质都会对这个水库中的水造成扰动,形成大大小小的漩涡。

这就是爱因斯坦广义相对论所描述的时空曲率。

他认为任何有质量的物体都会对时空造成扰动。 这种扰动是在自身周围形成某种漩涡或陷阱的状态。 当物体的两侧相互靠近时,它们就会被这些漩涡陷阱捕获,其行为就像是相互吸引,这就是重力的根源。

理论上,原子或分子具有引力。

但重力是一种非常微弱的力。 在这个世界已发现的四种基本力量中,它是最弱的力量。 因此,小物体的引力很弱,很难被感觉到。

当涉及到大天体时,这种引力效应就变得明显。

在地球引发的时空漩涡中,地球上的一切都被牢牢地钉在了地面上。 想要飞,就必须有相应的速度和推力; 在太阳引发的时空漩涡中,太阳系的八颗行星以及所有天体都在漩涡中旋转。

小天体想要逃离大天体引起的时空漩涡,就必须有更快的线速度。 这是各种天体的逃逸速度。

例如,地球一直在太阳巨大的时空漩涡中旋转。 它总是有坠入漩涡深处的倾向,也就是坠入太阳之中。 它只能拼命逃命,试图逃离这个漩涡。

不过,地球逃逸的线速度只有每秒30公里,还不够快。 太阳的引力使原本匀速直线运动的地球轨迹发生弯曲。 事实上,它是沿着漩涡的曲线运动的。

地球的速度只能是公转速度。 它既不能逃脱太阳的引力,也不能被太阳拉向太阳。

要逃离太阳涡旋,地球需要达到每秒42公里的线速度,这就是地球轨道的逃逸速度。

宇宙中的天体之间存在着这样一种“漩涡”关系。

有人用绷紧的床单做了一个实验。 他们将床单比作时空,并在上面放了一些不同质量的球体。 质量较大的球体会在床单上留下较深的凹痕,而质量较小的球体会在床单上留下较深的凹痕。 只要做一个浅浅的酒窝即可。

但当一个小质量的球滚动到一个质量大的球的坑附近时,如果速度快,它就会沿着坑的边缘滚动,逃走;如果速度快,它就会沿着坑的边缘滚动,逃走; 如果速度慢,就会掉进坑底;如果速度慢,它就会掉进坑底。 速度不快不慢,就会沿着坑的边缘滚动。 绕着坑转一圈。

这生动地展示了时空上由质量引起的涡旋,以及周围涡旋和逃逸涡旋之间的速度关系。

因此,黑洞并不是漩涡。 如果空间和时间是水,我们就能看到所有天体周围大大小小的漩涡。

但黑洞的漩涡也是一种极端的漩涡,是一种有去无回的漩涡。

这个漩涡有点像一个球体将床单压出一个洞,或者掉进无底深渊,让掉进这个陷阱的物体永远不会再回来。

这是因为黑洞是一种在极端压力下被无限压缩并收缩到其自身史瓦西半径内的物体。 物体会无限向中心坠落,而中心只有一个看似不存在的奇点。

这个奇点具有无限小的体积、无限的曲率、无限的热量和无限的密度。 它不再是我们的世界能够理解和解释的东西。 它被认为是一个超越时间和空间的不同维度的世界。

因此,有人认为黑洞是连接不同世界的通道。 虽然只是猜测,但也不无道理。

然而,这种联系对于“活着”的人来说没有任何意义,因为任何物体一旦被吸进黑洞,其原有的身份信息将不复存在,连一个粒子都不会留下。 仍然只能测量质量、角动量和电荷。 。

任何物体都有自己的史瓦西半径,其计算公式为:R=2GM/C²

R是史瓦西半径; G为万有引力常数,值为6.67x10^-11N·m²/kg²; M是物体的质量; C是光速。

这是德国物理学家、天文学家卡尔·史瓦西于1916年得到的爱因斯坦引力场的精确解。

根据这个公式,太阳的史瓦西半径约为3000米,地球的史瓦西半径约为9毫米,月球的史瓦西半径约为0.1毫米,而天体的史瓦西半径约为0.1毫米。喜马拉雅山大约是1纳米(百万分之一毫米)。

任何物体被压缩到自身质量的史瓦西半径内都会变成无底洞,即黑洞。

但变成黑洞需要极其巨大的压力。 像太阳那么大的天体是做不到的。 它需要比太阳质量大30倍的天体。 只有在演化后期发生超新星爆炸后,剩余的核心才能被压缩成太阳左右的质量。 黑洞的数量是其数倍。

因此,黑洞虽然也是宇宙中的一个漩涡,但却是一个连光都被吞噬得无影无踪的无底漩涡。

就这样,欢迎大家讨论,感谢阅读。

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