1、质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 千克/立方米。用第二宇宙速度的那个推导方法计算黑洞。
2、黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
3、对于质量为太阳3倍的理论最小恒星级黑洞,其平均密度可达2×10^18千克/立方米。定义和形成 黑洞是由质量非常庞大的恒星坍缩而成的天体,它的重力场极为强大,连光都无法逃脱。
4、巨型黑洞的密度就超稀薄。第二,黑洞有很多类型。有旋转的,有静止的,有带电,有不带电,已经被理论论证。第三,黑洞的确可能爆炸。因为霍金辐射和黑洞体积反相关性。巨型黑洞缓慢辐射,但是其体积会变小。
5、银河系中心黑洞的质量为太阳的400万倍,其史瓦西半径大约为1200万千米,距离地球大约6万光年,对维持银河系的结构起着至关重要的作用,当然还有暗物质的功劳。
1、黑洞是一种体积极小、质量极大的天体,在其强大的引力下,连光也无法逃逸。黑洞有大小之分,一种是恒星级的黑洞,它的质量大概有数十个太阳左右。另一种是位于多数星系中央的“超级黑洞”,其质量可能相当于数十亿个太阳。
2、总的来说从理论上来讲 由于黑洞有辐射,所以可以推测黑洞也是有寿命的和太阳质量一样的黑洞需要用大约10年来蒸发0.0000001%的质量。也就是说 比太阳大5倍质量的黑洞需要大约35亿年才有可能蒸发。
3、黑洞也有大的小的,目前已知宇宙中最大的黑洞,质量是太阳的180亿倍,约为地球的18000000000*330000倍。
4、*10^8)^2/2(67*10^-11)=3*10^34kg 已知太阳质量约2*10^30kg。即上述黑洞质量约为太阳的2*10^4倍——两万个太阳。这个质量大约相当于下图所示的猎户座大星云——质量约为太阳的10万倍——的1/5。
就是质量和体积之比嘛,质量越大,体积越小,密度就越大。
黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
黑洞的密度与其质量和体积之间存在着复杂的关系。黑洞的质量越大,密度越高。然而,密度的概念在黑洞的表面变得模糊,因为黑洞的真正特征是其事件视界。
黑洞并不一定是极度致密的星。而是只要致密到中心囚禁住光就可以了。物体的密度与致密度是两个概念。密度是质量与体积之比,而致密度是形成黑洞的临界半径(可以理解为史瓦西半径)与实际半径之比。这个值是可以计算的。
1、不同的黑洞密度不完全相同的。不过,天体达到一定标准后后,才能属于黑洞。质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 千克/立方米。用第二宇宙速度的那个推导方法计算黑洞。
2、黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
3、不同的黑洞密度不完全相同的。不过,天体达到一定标准后后,才能属于黑洞。据科技资料介绍:质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 kg/m^3。
1、黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
2、对于质量为太阳3倍的理论最小恒星级黑洞,其平均密度可达2×10^18千克/立方米。定义和形成 黑洞是由质量非常庞大的恒星坍缩而成的天体,它的重力场极为强大,连光都无法逃脱。
3、平均密度是水的5倍,这基本上是可能的,也基本上是合理的。但黑洞的密度是不均匀的,越往中心密度越大,直到其中心的密度为无穷大。
4、“黑洞”的密度比它还要大。根据计算,质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×1019 kg/m3,而质量越小的黑洞密度就更大。黑洞的引力也极大,连光也不能从中逃脱。
由于黑洞内部被设想为一个无限膨胀的史瓦西奇点,因为它是不存在密度极限的,换而言之,它的密度无上限。这是早在上世纪三十年代,史瓦西,爱因斯坦在构建黑洞理论的时候,就已经发现的一个结论了。
黑洞的密度也跳不出量变、质变、---这个怪圈,所以肯定有上限。
目前,关于黑洞的密度,科学界尚无定论。有观点提出黑洞内部可能存在一个体积无限小、质量无限大、密度无限大的奇点,但这并不客观。由于我们对黑洞内部世界的了解尚浅,黑洞的确切密度仍是一个未解之谜。