為什麼恆星形成的黑洞質量變小了,而引力會變強?

2023-09-11 20:22:46 字數 3356 閱讀 2959

1樓:水雅青

在黑洞的形成過程中,恆星雖然有質量的變小,但是自身的體積也是不斷地塌陷,密度不斷的變大,由萬有引力公式可以得出,其引力也不斷變強。

2樓:太空人

恆星形成黑洞之後,因為密度增加,所以變小了,密度越大的物質對周圍的吸引力就越強。

3樓:數位技術小輝

因為恆星形成的黑洞之後發生了質的變化,而且密度變得非常大,所以引力會變強。

恆星形成的黑洞質量很小,引力卻很強,這是為什麼?

4樓:曉宇的搞笑理念

當一好脊顆恆星處於穩定的運動狀態時,它的角速度、質量、電荷等都符合牛頓定律和麥克斯韋定律! 它可以通過我們日常經驗中的物理和數學感覺來計算! 但是,當它坍塌成黑洞的那一刻,它就進入了愛因斯坦的巨集觀和微觀世界,超出了牛頓的掌握範圍!

換句話說,此時只有狹義相對論或廣義相對論可以解釋計算結果!這也是為什麼愛因斯坦會將其稱為 "黑洞"。

<>因為極度高速(幾乎接近光速),極度高能(從可見光到可見光)質量降低,但最後因為內部塌陷的引力,緊縮,密度變得非常大,由於星體質量損失變成質量的能量消耗非常小,完成密度變化後的總質量和聚變非常大, ,極度微觀世界(變成原子,原子核啟拿,甚至夸克)和蒲朗克光量子,愛因斯坦的彎曲世界的時空,物質,和能量! 這是乙個短腳和短鐘的世界!

這是乙個怪誕的世界,在牛頓的天才時代是無法想象的! 雖然坍塌的恆星內爆會向外釋放大量的能量和質量,但它以黑洞的形式瘋狂旋轉(宇宙中沒有其他物體比黑洞快,m= 因此,瘋狂旋轉、移動的黑洞在愛因斯坦的公式中幾乎達到了無限大的質量! 因此,在黑洞的形成和隨後的釋放過程中,所釋放的物質友旁滲和能量是可以忽略不計的!

所以,一顆美麗的恆星的動態質量遠不如乙個黑色的、看不見的黑洞的動態質量! 我也不相信有黑洞,但核聚變的質量損失很低,當輕元素融合成重元素,無法再保持自身的重力,就會變成超新星,最後變成塵埃。

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5樓:匿名使用者

是因為宇宙是無窮無此空盡大的,然後恆星變成黑洞之後,質量沒有發生特別大的改森雹瞎變,半徑縮小了很多,表面的引力在不斷的變大,所以表面肆並的脫離速度就比較快,超過了光速。

6樓:超級開心哦是

因為恆星的質量不是特別的大,坍塌成黑洞的時候半徑會縮小,這樣的話引力是非常強大的。

7樓:壉

因為焦點在形成黑洞的時辰,品質是沒有變的但是半徑放大了許多,因此引力就變了概況的引力增大了許多。

在宇宙中,大質量恆星能不能吞噬一顆小質量黑洞?

8樓:林海陸

黑洞一旦形成,除了霍金蒸發造成的質量損失外,黑洞強大的引力可以吞噬周圍的任何東西,包括質量遠大於黑洞的恆星。宇宙中,很多黑洞都是由超新星爆發演化而來的大質量恆星。超新星爆發時,恆星會失去大量質量,最後形成的黑洞一般不到太陽質量的10倍。

但是恆星的質量上限高達太陽質量的200~300倍。比如r136a1恆星的質量高達太陽的260倍,也是目前人類發現的質量最大的恆星,所以恆星質量高於黑洞是很常見的。根據萬有引力定律,乙個點的質量越高,引力越強;但是,恆星和黑洞不能視為點質量。

恆星以體積存在,黑洞也有史瓦西半徑。而且黑洞的強大引力已經使萬有引力定律失效,需要用廣義相對論來解釋。

廣義相對論描述所有進入黑洞事件的物質都不會通過原路返回視界,即使是光也不例外;黑洞周圍的物質會不斷被吸進黑洞,即使是大質量恆星。比如天鵝座x1,就是由乙個質量是太陽倍的黑洞和乙個質量大約是太陽30倍的恆星組成的雙星系統。由於恆星離黑洞太近,恆星物質不斷向黑洞流動,在黑洞周圍形成吸積盤,釋放出強烈的x射線,被人類射電望遠鏡觀測到。

天鵝座x1星的質量比黑洞大,之所以沒有坍縮成黑洞,是因為恆星內部發生強烈的核聚變反應,釋放出強大的能量,可以與恆星本身的引力抗衡,使自身處於動態平衡。一旦恆星的聚變物質耗盡,沒有任何力量可以與引力抗衡,那麼恆星就會演化成中子星或黑洞。希望我的能夠幫助到你,我也希望你能幫助我**,點讚,多多支援我,多多關注我。

9樓:大超說教育

大質量恆星不能吞噬一顆小質量黑洞,因為就算最小的黑洞也比恆星大。

10樓:青楓侃

可以的。大質量恆星的能量非常的足,而且也相當的厲害,並且威力也非常的巨大,所以能夠吞併一些小質量的黑洞。

11樓:浩海永寧

是不可能的,黑洞的力量非常強大,可以吞噬很多星體,所以恆星也無法吞噬黑洞。

12樓:行樂

可以吞噬一顆小質量黑洞,但是一般情況下除了霍金蒸發損失質量。黑洞的強大的引力可以通視周圍的任何物質,所以這也是不敢去輕易探索的乙個最重要的原因。

恆星坍縮能成為黑洞,需要多大的質量才有可能?

13樓:傑克濤

大質量恆星死亡時會發生超新星大爆發,拋棄大部分質量,中心部分在巨大引力作用下無限坍塌,最終所有物質壓縮到乙個密度無限大、曲率無限大、體積無限小的奇點中。

這個奇點引力影響周圍一片時空,在其史瓦西半徑內,任何物質一旦落入其中,就無法逃脫,連光也不例外,這就是"黑洞"。

所謂大質量天體,一般是指達到太陽質量的30倍以上的天體,這種恆星的壽命一般都不長,在幾百萬年到一億年之間。

而我們的太陽類似的黃矮星,壽命在100億年左右,比太陽小的紅矮星,壽命就有幾百、幾千甚至幾萬億年。

紅矮星由於壽命特長,甚至超過宇宙壽命,而宇宙現在年齡才138億歲,因此還沒有發現有垂死的紅矮星。但科學**認為,紅矮星晚年消耗掉氫元素,並沒有能力點燃中心的氦聚變,最終的宿命是熄滅成為乙個黑矮星。

太陽類的黃矮星生命後期變成乙個紅巨星,半徑膨脹200~300倍,最終外圍物質消散在太空,中心部分坍縮成乙個白矮星。

中等質量恆星,就是大於太陽質量8倍到29倍的恆星,最終會發生超新星爆發,拋去大部分物質,中心一部分物質坍縮成為乙個只有10~20公里半徑,卻有太陽質量倍~倍的中子星。

中子星的質量超過奧本海默-沃爾可夫極限(倍太陽質量),就會繼續坍縮成為乙個黑洞。

黑洞是宇宙中的極端天體,人類通過其對周邊時空的扭曲擾動,才能探測到它的存在,在其引力範圍內,是空空如也的一片漆黑,什麼也看不到。

科學研究普遍共識認為,黑洞中心是乙個體積無限小趨於零的奇點,這個奇點有著無限的曲率和密度,人類的所有物理理論和認知都在這裡失效,因為那個奇點已經不是我們世界的東西了,是乙個超時空的玩意。

14樓:帳號已登出

質量需要至少三個以上太陽這種級別的恆星**,因為至於超大恆星**,中心才有時間可以存活成為黑洞,質量較小的恆星**只能產生中子星。

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