1樓:冰魄老師
史瓦西半徑其實是逃逸速度為光速時,物體質量對應的半徑。如同第二宇宙速度一定知道吧?那是對應於地球質量和半徑,計算出來物體可以脫離地球引力的速度。
那麼如果知道乙個天體的質量,設定光速為逃逸速度。同樣很容易計算出相應半徑對嗎?這個半徑就是該天體的「史瓦西半徑」。
所以史瓦西半徑並不僅適用於黑洞。而是適用所有物質。比如太陽的史瓦西半徑是3km。
而地球只有9mm!只是一般物體自身體積遠大於史瓦西半徑,失去了實際意義。而黑洞半徑小於史瓦西半徑。
所以對它意義重大。史瓦西半徑是我們觀察黑洞的臨界視界。就是我們所能看到的一切,無論光或是射線、電波,都在黑洞的史瓦西半徑以外。
一進入這個半徑,連光也跑不了。我們也就無從知道里面到底發生了什麼了。
你好,希望!
2樓:網友
你的公式錯了,應該是rs=2gm/vc^2,你那個公式是光速為第一宇宙速度的情況,而根據史瓦西半徑的定義光速應該是第二宇宙速度,將你的結果乘2是,也就是約9公釐。
地球的史瓦西半徑是多少?
3樓:織影子衿
地球的史瓦西半徑只有約9公釐。
史瓦西半徑的公式,其實是從物件逃逸速度的公式衍生而來。它將物件的逃逸速度設為光速,配合萬有引力常數及天體質量,便能得出其史瓦西半徑。
史瓦西半徑是任何具重力的質量之臨界半徑。在物理學和天文學中,尤其在萬有引力理論、廣義相對論中它是乙個非常重要的概念。1916年卡爾·史瓦西首次發現了史瓦西半徑的存在,他發現這個半徑是乙個球狀對稱、不自轉的物體的重力場的精確解。
乙個物體的史瓦西半徑與其質量成正比。太陽的史瓦西半徑約為3千公尺,地球的史瓦西半徑只有約9公釐。
為何可觀測宇宙的史瓦西半徑和宇宙的半徑這麼相似呢?
4樓:承擔乙個人的世界
引言:觀測宇宙是指我們目前在宇宙中能看到的最大範圍,也就是說宇宙的半徑是我們目前在宇宙中能看到的極限距離,也就是138億光年。
在過去的時間裡,天文學家根據觀測到的宇宙平均密度計算出哈勃體積的質量約為千克。把這個值代入上式,我們可以計算出哈勃體積的史瓦西半徑約為 m。估計大家都不知道這個數字。
我們不妨把它轉換成另乙個——光年的長度單位。一光年是光在真空中直線傳播一年的距離,即94607304725800000公尺。經過簡單換算,可以得出公尺約為156億光年。
史瓦西半徑比我們想象的要大得多。事實上,宇宙的年齡只有138億年。從我們看到的最遠的天體發出的光,實際上花了138億年才到達地球。
也就是說,目前我們在宇宙中所能看到的極限距離只有138億光年,比哈勃體積中的史瓦西半徑還要小18億光年。
如果用宇宙大**來判斷宇宙的年齡,應纖灶該是在137億年。愛因斯坦曾在他的相對論中提到,他認為沒有什麼可以超過光速,所以宇宙邊緣的膨脹不會超過光速。所以在宇宙大**中,宇宙以光速不斷膨脹。
直到現在,宇宙還沒有停止膨脹,所以宇宙的半徑至少有137億光年。另乙個結論是,一些科學家認為宇宙的膨脹速度完全超過了光速。如果是這樣,那麼我們就無法計算宇宙的半徑。
宇宙的史瓦西半徑是535億光年。55億光年的數字比我們目前認為的宇宙半皮豎徑要大得多。目前,我們認為毀握扮宇宙的半徑約為137億光年。
雖然史瓦西半徑和宇宙的半徑比較相似,但是還是有區別的。
5樓:喵喵休閒娛樂
宇宙是非常浩瀚的,所以宇宙的半徑,人類現在仍然埋宴無法彎盯銀獲得。所謂的史瓦西半徑只是乙個則渣參考值。還有待進一步的確認。
6樓:巨集盛巨集盛
可能這兩帆緩個宇宙的大小是比較相似的,也可能態纖模這兩個雨就空間大小比較相同,所以兩個宇宙的半徑才會非常相似豎辯。
地球的史瓦西半徑是多少
7樓:網友
地球的史瓦西半徑只有約9公釐。
地球的史瓦西半徑是多少?
8樓:二度風月
1全部得出半徑大約是公釐,即直徑是釐公尺左右的乙個小球,比桌球還小的,我以前也算過是這麼大一點。 數值上應該輕而易舉,相信是科學記數法的問題而已。 那些具體數字應該沒錯吧?
g = ,m地 = ,c不用說了吧,算出的r是以公尺作為單位的,得出結果是的。
地球的史瓦西半徑為多少?
9樓:德基廣場
得出半徑大約是公釐,即直徑是釐公尺左右的乙個小球,比桌球還小的,我以前也算過是這麼大一點。 數值上應該輕而易舉,相信是科學記數法的問題而已。 那些具體數字應該沒錯吧?
g = ,m地 = ,c不用說了吧,算出的r是以公尺作為單位的,得出結果是的。
史瓦西半徑是什麼?有多大?不同的天體史瓦西半徑不同嗎
10樓:網友
史瓦西半徑就是任何具重力的質量的臨界半徑。即把相同質量的體積壓縮在它臨界範圍內,光就不能再逃逸出來,也就是形成了乙個黑洞。是1916年卡爾·史瓦西發現的。
這個半徑是乙個球狀對稱、不自轉的物體的重力場的精確解。意思就是由於恆星的表面運動或者自轉,會和所得的資料有點差異。 如果乙個重力天體的半徑小於史瓦西半徑,天體將會發生坍塌而形成黑洞。
其公式是: rs = 2gm/c^2 ;rs為史瓦西半徑 ;g為引力常數 m為恆星質量 c為光速。也就是說物體質量越大的,史瓦西半徑也就越大。
所以不同的天體的史瓦西半徑是不同的。比如太陽的史瓦西半徑大約是3000公尺,而地球的只有9公釐。也就是如果現在把太陽坍塌到半徑為3000公尺,地球坍塌到半徑為9公釐,它們都將成為黑洞。
當然事實上太陽是不可能會坍塌到3000公尺的,而地球就更不會被壓縮成幾公釐了。實際上只有質量大於20倍太陽質量的恆星才能形成黑洞,由此可以推匯出恆星坍塌形成黑洞後,黑洞的奇點到視界距離半徑至少應該在60000公尺。而視界外的影響可達幾百萬公里以上。
當然宇宙中的微黑洞又另當別論了。這樣解釋不知道是否被你認同。
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