手机浏览器扫描二维码访问
在某种情形下,它们会爆炸或设法抛出足够的物质,使它们的质量减小到极限之下,以避免灾难性的引力坍缩。
但是很难令人相信,不管恒星有多大,这总会发生。
怎么知道它一定损失重量呢?即使每个恒星都设法失去足够多的质量以避免坍缩,如果你把更多的质量加在白矮星或中子星上,以使之超过极限,将会发生什么?它会坍缩到无限密度吗?爱丁顿为此感到震惊,他拒绝相信昌德拉塞卡的结果。
爱丁顿认为,一颗恒星是根本不可能坍缩成一点的。
这是大多数科学家的观点:爱因斯坦自己写了一篇论文,宣布恒星的体积不会收缩为零。
其他科学家,尤其是他以前的老师,恒星结构的主要权威——爱丁顿的敌意使昌德拉塞卡放弃了这方面的工作,而转去研究诸如恒星团运动等其他天文学问题。
然而,他之所以获得1983年诺贝尔奖,至少部分原因在于他早年所做的关于冷恒星的质量极限的工作。
昌德拉塞卡指出,不相容原理不能够阻止质量大于昌德拉塞卡极限的恒星发生坍缩。
但是,根据广义相对论,这样的恒星会发生什么情况呢?1939年一位美国的年轻人罗伯特·奥本海默首次解决了这个问题。
然而,他所获得的结果表明,用当时的望远镜去检测不会有任何观测结果。
以后,第二次世界大战插入,奥本海默本人非常专心地从事原子弹研制。
战后,由于大部分科学家被吸引到原子和原子核尺度的物理中去,因而大部分人忘记了引力坍缩的问题。
但在20世纪60年代,现代技术的应用使得天文观测范围和数量大大增加,这重新激起人们对天文学和宇宙学的大尺度问题的兴趣。
奥本海默的工作被一些人重新发现并推广。
现在,我们从奥本海默的工作中得到一幅这样的图象:恒星的引力场改变了光线在时空中的路径,使之和如果没有恒星情况下的路径不一样。
光锥是表示闪光从其顶端发出后在时空中传播的路径。
光锥在恒星表面附近稍微向内弯折。
在日食时观察从遥远恒星发出的光线,可以看到这种偏折现象。
随着恒星收缩,其表面的引力场变得更强大,而光锥向内偏折得更多。
这使得光线从恒星逃逸变得更为困难,对于远处的观察者而言,光线变得更黯淡更红。
最后,当恒星收缩到某一临界半径时,表面上的引力场变得如此之强,使得光锥向内偏折得这么厉害,以至于光线再也逃逸不出去。
根据相对论,没有东西能行进得比光还快。
这样,如果光都逃逸不出来,其他东西更不可能:所有东西都会被引力场拉回去。
这样,存在一个事件的集合或时空区域,光或任何东西都不可能从该区域逃逸而到达远处的观察者。
现在我们将这区域称作黑洞,将其边界称作事件视界,而它和刚好不能从黑洞逃逸的光线的那些路径相重合。
如果你观察一个恒星坍缩并形成黑洞时,为了理解你所看到的情况,切记在相对论中没有绝对时间。
每个观测者都有自己的时间测量。
由于恒星的引力场,在恒星上某人的时间将和在远处某人的时间不同。
假定在坍缩星表面有一无畏的航天员和恒星一起向内坍缩。
他按照自己的表,每一秒钟发一信号到一个围绕着该恒星转动的航天飞船上去。
在他的表的某一时刻,譬如11点钟,恒星刚好收缩到它的临界半径以下,此时引力场强大到没有任何东西可以逃逸出去,他的信号再也不能传到航天飞船了。
一幕拉开正邪是非君王扼腕的千古奇冤一曲唱出前世今生生死纠缠的红尘奢恋一首自仇恨中崛起荡气回肠的英雄史诗九黎时代早已湮没在历史的尘埃中,九黎遗族的印记也正凋零殆尽直至这一天,邪子归来,断剑重铸,再战黎天!作者QQ2401914350,欢迎讨论...
她是林家的千金大小姐,有着殷实的家室和相恋多年的男友,然而,在原本应该幸福甜蜜的蜜月旅行上,却发现自己的未婚夫竟然和自己的妹妹勾结,为夺林家财产不惜害她性命!一朝重生,她成为A国唯一的王爵叶北辰的妻子。既然上天给她机会重活一次,她定然要把握住这次机会,报她的血海深仇!只不过,这个总是往她床上爬的首长老公是怎么回事?他不是一直以冷酷无情著称吗?喂喂喂!你能不能离我远点!首长大人一个...
为了寻找纯阴之体,武烈阳进入都市,开启龙潜花都的逍遥人生,冷艳总裁极品校花成熟白领,纷纷接踵而至。...
真实世界?假想世界?当某一天你的大脑开发程度超越百分之五十的时候,你会发现,你拥有的计算能力可以打碎自己假想空间和真实世界的障碍,将假想世界的幻想变成真实世界的现实!这种东西在遥远的未来被称为超能力!看似平凡却浑身谜团的迷之超能力者古云在这个世界之中又会掀起怎样的热血和传奇呢?...
从一个大叔穿越成为一个小青年,瞧把他乐的,转眼间买个蹿天猴这是一个不太正经的正经的历史小说,有兴趣的朋友可加书友群一起讨论交流289994648...
谁家年少,煮酒调笑。盈握素腰,同舟醉邀。燕开庭的纨绔日子本来过得舒舒服服,走马章台,倾倒渭水,闲来无事再修修道,却不料被卷入一场仙家风波...