为何黑洞是红的?为什么爱因斯坦又对了?答案是黑洞背后的超算

黑洞 , 可以说是宇宙中最危险却又最迷人的天体 。 它的发现离不开一个人——爱因斯坦 , 虽然不是他老人家亲自发现的黑洞 , 但如果没有他的广义相对论 , 黑洞的发现起码会晚50到100年 。 为什么这么说?大家接着往下看 。
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人类为什么要研究黑洞?因为黑洞代表了宇宙中的一种究极形态 , 那是光都逃不掉的空间 。 同时 , 黑洞具有巨大的能量 , 尽管现在对于人类来说 , 黑洞的能量是毁灭性的 , 但这并不妨碍人类未来对其利用 , 就是这个未来不知道是多少年后了 。
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为何黑洞是红的?为什么爱因斯坦又对了?答案是黑洞背后的超算】总之 , 黑洞对于人类的吸引力太大 , 我们没有理由错过它!
黑洞并不是概念天体 , 而是宇宙中真实存在的 。 并且是人类已知的质量最大的存在 , 就连光也无法从其引力范围内逃离 。 同时 , 黑洞也是密度最大的物质 , 它的密度大到无法用具体的数字来表示 。 黑洞并不是凭空出现在宇宙中的 , 它的前身是恒星 。
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恒星是宇宙中常见的能量发射体 , 不同恒星之间的差距非常大 。 比如 , 最小的恒星 , 质量只有太阳的7%到8%;最大的恒星 , 半径可以是太阳的1700倍 。 不同的恒星归宿也会不一样 , 像太阳这样的恒星 , 最后结局就是一颗白矮星 , 孤零零地在宇宙中处于死寂 。 而大质量的恒星 , 会在灭亡之前轰轰烈烈 , 最后要么变成中子星 , 要么变成黑洞 。
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恒星含量最多的元素是氢 , 这是宇宙第一号元素 , 可以说没有它就没有今天的宇宙天体 。 氢原子之间通过核聚变反应 , 合成质量更大的原子 , 并释放大量的能量 。 根据元素周期表上的顺序 , 它先是合成氦原子 , 当一颗恒星上的氢原子全部消耗完毕 , 形成氦原子后 , 恒星也结束了自己最稳定的主序星时期 。
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氦原子继续参与核聚变 , 但是它产生的能量完全比不上氢原子 。 这个时候 , 恒星的表面会膨胀 , 内部因为核聚变产生大质量的原子而收缩 。 当聚变进行到铁元素时 , 外部膨胀和内部收缩打破平衡 , 恒星再也没有办法维持下去 。 这时它有两条路 , 一条是坍塌 , 这是质量较小的恒星的路;另一条就是来一场爆炸 , 让周围的一切来为恒星陪葬 。
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爆炸会将恒星外部的物质全部甩走 , 成为星云的一部分 , 参与下一个恒星的诞生 , 所以这个爆炸被叫做超新星大爆炸 。 爆炸之后 , 恒星就只剩下一个内核了 , 体积与原来相比不值得一提 。 但是 , 它曾经大部分的质量被浓缩到这个内核里 , 于是它要么演化成中子星 , 要么演化成黑洞 。 科学家们发现 , 质量在太阳8倍以上的恒星 , 有向这两种天体演化的趋势 。
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黑洞的引力非常强大 , 能够将光也吸进去 , 要知道光速是目前已知的最快速度 , 连它都无法逃离 , 可想而知其他天体遇上黑洞的命运 。 黑洞的名字灵感来自于黑体 , 黑体是基尔霍夫在1862年命名并引入热力学内的一个名词 。 黑体(Blackbody)是一个概念体 , 它不会产生反射和投射 , 吸收一切电磁辐射 。 这与黑洞(BlackHole)吞噬一切物质的特性一样 。