因此在任何地方也不存在无穷大的相对密度,仅有(从大家的视角看来)都还没产生黑洞、速率无尽慢的物质而已。再再加上大家对霍金辐射的掌握,黑洞很有可能始终不容易产生。因此作为物理学目标,可能大家始终不用关注奇点和事件视界。但是这也说禁止。并且也有许多物理变化等候我们去发觉与科学研究。
黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、热量无限高、体积无限小的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。黑洞是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱,所以称之为黑洞。黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸。
什么是黑洞呢?黑洞是现代广义相对论中,宇宙中存在的一种特殊的天体。黑洞就是中心是密度无限大,体积无限小的区域。黑洞究竟有多大,谁也无法侧量。那么黑洞要如何产生呢?当一个恒星将要面临崩溃时,它会先缩成一点,将会成为黑洞。黑洞之所以叫黑洞是因为这个区域里是没有光的。
黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、体积无限小,热量无限大的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。依据阿尔伯特-爱因斯坦的相对论,当一颗垂死恒星崩溃,它将聚集成一点,这里将成为黑洞,吞噬邻近宇宙区域的所有光线和任何物质。
黑洞中心聚集了黑洞的所有质量,它是一个密度无穷大的点,被称为奇点。根据主流的物理理论,黑洞有一个边界称为事件视界,一旦越过这个边界,连光都无法逃脱。在奇点上,描述时空的数学完全崩溃了,因此广义相对论也无法预测奇点邻域内粒子的行为。奇点的引力是无限强的,任何靠近它的物质都会被拉过去。
1、黑洞密度无穷大指的是黑洞奇点的密度无穷大,如果以黑洞视界包裹区域为体积,黑洞的平均密度有可能比水密度还低,在黑洞奇点处,物质的形态与我们所知的任何物质都不一样,也不再有元素的概念。
2、黑洞的平均密度之所以会那么低,是因为黑洞大部分是由空间构成的,因此黑洞的平均密度低得惊人。
3、这是因为史瓦西半径是与其质量成正比,而密度则是与体积成反比。由于球体(如非旋转黑洞的视界)的体积是与半径的立方成正比,而质量差不多以直线增长,体积的增长率则会更大。故此,密度会随黑洞半径的增长而减少。在视界附近的潮汐力会明显的较弱。
4、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。举的例子:观测到银河系中心的巨大黑洞,其质量为40亿个太阳,其直径为2400万公里,计算出其平均密度为:099×10^3kg/cm^3。
5、对于恒星坍缩形成的黑洞、可能存在的量子黑洞和星系中心的超大质量黑洞,物质被极度压缩,以我们目前尚无法理解的形式存在,其致密度超过了10^14克/立方厘米(就是原子核的密度),其中存在另一个宇宙的可能性近乎为零。但一个数十亿倍太阳质量的黑洞,其密度就可能比水的密度还要小。
1、黑洞的密度极高,平均密度大约为每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,其密度与原子核相当,即中子星的密度(核心部位可达百亿吨),因此,质量为太阳10至20倍的恒星,在经历超新星爆发后,可能会变成中子星。银河系中心的黑洞质量约为400万个太阳质量,但其直径达到约4000万公里。
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、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。
4、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。举的例子:观测到银河系中心的巨大黑洞,其质量为40亿个太阳,其直径为2400万公里,计算出其平均密度为:099×10^3kg/cm^3。
5、然而,跟我们理解的一般的物质不同,甚至跟一般的大质量天体也不同,黑洞的密度并不是恒定的,甚至不像白矮星和中子星这种致密天体一样质量越大密度越大。黑洞是反过来,质量越大密度反而越小…… 这是怎么回事呢?我们知道,一般的物质,在相同的密度下,质量会与体积成正比,也就是质量增加,体积会等比例增加。
1、密度最大的物质是金属锇,其密度约为26×10^3 kg/m^3。 在宇宙中,与太阳质量相等的大黑洞的密度可达到5×10^19 kg/m^3。质量更小的黑洞其密度更大。 在微观尺度上,最小的物质组成单元是夸克。质子由三个夸克组成,包括两个上夸克和一个下夸克。
2、密度最大的物质是金属锇。密度为每立方厘米259克,其次是铱,每立方厘米256克,下面依次是铂:245克,钨:135克,金:132克,铜:94克。它们已经算是很重了,1立方厘米,也就是手指头那么大的一点,就重达20克左右。
3、地球上密度最大的物质是锇,锇是已知金属单质中密度最大的,其密度达到259克/立方厘米。锇是元素周期表第六周期Ⅷ族元素,铂族金属成员之一。元素符号为Os,原子序数76,相对原子质量190.2。属重铂族金属,是目前已知的密度最大的金属。
4、地球上密度最大物质为金属锇,其值为28克/立方厘米。据计算,黑洞核心的单一组成物的密度为无限大。宇宙中已知的密度最大物质,是黑洞,密度接近无穷大。
5、金属锇,是地球上已知的密度最大的物质。密度的定义是:单位体积内物质质量的多少。地球上密度最大的物质是金属锇,密度为259克每立方厘米。相比之下,黄金的密度才每立方厘米132克,而我们常见的铜的密度为每立方厘米96克。
6、在地球上,我们目前已经发现了一百多种元素,在这些元素组成的物质中,密度最大的是金属锇,密度为26克/立方厘米。白矮星的物质密度是锇密度的10的6次方倍(即100万倍)中子星的10的13次方克/立方厘米 脉冲星的密度更是高达10的15次方克/立方厘米,即1立方厘米的这种物质的质量为10亿吨。
白矮星是一种很特殊的天体,它的体积小、亮度低,但质量大、密度极高。它的密度在1000万吨/立方米左右。中子星很小,一般直径只有10千米,质量却和太阳差不多,质量下限是10个太阳的质量,上限是30个(据爱因斯坦的广义相对论,可以达到这个水平).是一种密度比白矮星还高的超密度恒星。
你可以根据坍缩程度判断,白矮星是一般恒星坍缩,体积较大密度不大,中子星是超新星坍缩,但是坍缩后不超过10个太阳质量,体积较小,黑洞是超过临界质量的超新星坍缩,可以视为体积为0密度无穷大的奇点。
它们都是天体,由物质构成,由恒星演化而来。白矮星体积小、亮度低、质量大、密度极高。中子星密度为10的11次方千克/立方厘米,质量与太阳相当。中子星与白矮星区别在于生成恒星质量不同,物质存在状态完全不同。黑洞是引力场极强,连光也无法逃脱的天体,其形成可能与恒星演化相关。
中子星密度达到10的11次方千克/立方厘米,每立方厘米质量竟为一亿吨之巨,远超白矮星的几十吨/立方厘米。一个半径十公里的中子星质量与太阳相当。它们形成于老年恒星中心,形成中子星的恒星质量更大。中子星与白矮星的区别在于物质存在状态。黑洞是一种引力场极强,连光也无法逃脱的天体。