1、至少要7倍以上太阳质量的恒星才有可能形成黑洞。大质量恒星在演化后期会膨胀为红超巨星,然后通过超新星爆发的形式结束其一生。而形成黑洞的只是这颗恒星引力坍缩的恒星内核。由于恒星发生超新星爆发时候会损失多少质量目前还无法确定,所以在形成黑洞时,其原来恒星究竟需要多大质量,也无法准确确定。
2、当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星球。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。
3、太阳中的其他8个行星地位不保。其次,第一点就是太阳系当中的其他八大行星根本就不能抵抗黑洞。因为黑洞它的吸引力是非常强,吞噬周边的一些行星都没什么问题,可以吞噬金星,水星,火星等等一些星球。我们人类会直接面临死亡。
4、个体积趋于零、密度趋向无限大的“点”。而当它的半径一旦收缩到一定程度 (史瓦西半径),正象我们上面介绍的那样,巨大的引力就使得即使光也无法向 外射出,从而切断了恒星与外界的一切联系——“黑洞”诞生了。 与别的天体相比,黑洞是显得太特殊了。
5、黑洞是巨量物质堆积在一起所形成的特殊天体,我们都知道天体的质量越大引力也就越大,火箭从地球上发射只需要达到12km/s就能离开地球引力前往太阳系其他星球,而如果人类想在太阳上发射火箭的话,其速度必须要达到617km/s才行。
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。
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。
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。是水的密度的1000倍多一点,也没有大到异乎寻常的程度。
宇宙中的密度极限 宇宙中的某些天体,如中子星和白矮星,具有极高的密度。例如,白矮星的密度大约为每立方厘米1吨,而中子星的密度则在每立方厘米8000万至20亿吨之间。尽管这些密度巨大,但它们仍然存在一个明确的密度上限。 黑洞密度的难题 黑洞的密度问题令科学家们颇感困惑。
因此,其密度 ρ=m/V=1000kg/2*10^-7 立方米,计算结果为 1912045889 kg/m^3,或 912*10^13 kg/cm^3。这个密度远超任何已知物质的密度,接近白矮星的理论密度。 白矮星是恒星演化的一个阶段,其质量超过太阳质量的4倍时,可能会演变为中子星。
没有人知道黑洞的密度,黑洞是否存在都是个未知数。黑洞只是一个假说而已,纯粹空想的假说,没有任何依据。
进而可知,前者的体积是后者的1000倍。这时再计算密度就会发现,前者的密度是后者的1/100。由此可见,当黑洞的质量增加时,它的密度会迅速减小。假如一个黑洞的质量与我们的太阳相当,那么它的密度就是100亿顿/立方厘米,这样大的密度简直难以想象。
【正确】本题考查科技。现代广义相对论认为,黑洞是宇宙空间内存在的一种密度近乎无限大,体积近乎无限小的天体。由于黑洞的密度极大,根据公式我们可以知道密度=质量/体积,为了让黑洞密度无限大,而黑洞的质量不变,那就说明黑洞的体积要无限小,这样才能成为黑洞。
黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种密度无限大,体积无限小的天体,所有的物理定理遇到黑洞都会失效。黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而死亡后,发生引力坍缩产生的。
黑洞是现代广义相对论中的一种密度无限大、体积无限小的天体,所有的物理定律在黑洞面前都会失效。这意味着牛顿力学、时间、空间和物质等概念都将失效,使我们可以想象生活在四维、五维空间中,甚至从北京到广州可能只需要瞬间。
黑洞是现代广义相对论中描述的一种天体,其体积无限小,密度无限大。这种天体的引力非常强大,以至于光速都无法逃脱其吸引。1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西在研究爱因斯坦引力场方程时,得到了一个描述这种天体的解。这个解揭示了在空间中的一个点上集中大量物质,会形成一个名为“视界”的界面。