블랙홀은 밀도가 무한하고, 시공간 곡률이 무한히 높으며, 열이 무한하고, 부피가 무한하며, 그 주변에는 부분적으로 비어 있는 하늘 영역이 있는 중심의 특이점으로 내부에서는 보이지 않습니다. 이 하늘 지역의 범위.
블랙홀은 중력이 매우 강한 천체로 빛조차 빠져나오지 못해 블랙홀이라고 불린다.
블랙홀의 생성 과정은 중성자별의 생성 과정과 유사하며, 별의 핵은 자체 무게에 의해 급격히 줄어들며 강력한 폭발이 일어난다. 핵의 모든 물질이 중성자로 바뀌고 밀도가 높은 행성으로 압축되면 수축 과정이 즉시 중단됩니다. 하지만 블랙홀의 경우 별핵의 질량이 너무 커서 수축과정이 끝없이 계속되기 때문에 중성자 자체가 중력 자체의 인력에 의해 분쇄되어 가루가 되고 남는 것은 상상할 수 없는 밀도. 블랙홀의 밀도가 높을 때 생성되는 힘으로 인해 블랙홀에 가까이 접근하는 모든 물체가 블랙홀 안으로 빨려 들어가게 됩니다. 사람이 직접 관찰할 수는 없고, 물리학자들은 내부 구조에 대해 다양한 추측만 할 수 있을 뿐이다. 건물의 질량을 직접 측정할 수는 없지만 질량 = 밀도 * 부피를 기준으로 계산할 수 있는 것과 같습니다. 블랙홀 내부의 물질이 어떤 특성을 가지고 있는지 탐구해야 합니다.
블랙홀은 매우 신비로운 물체로 보이지만, 매우 무섭게 보이지만 우주의 과정을 연구하는 데는 매우 의미가 크다. 우주의 형성은 블랙홀과 밀접한 관련이 있기 때문이다. 최근 과학에 따르면 블랙홀 내부에 무엇이 있는지 알기 위해서는 사건의 지평선(사건의 집합체 또는 어떤 빛이나 어떤 것도 탈출하여 먼 관찰자에게 도달할 수 없는 시공간 영역)에서 이러한 영역이 다음과 같은 경우가 가능합니다. 블랙홀이라고 불립니다.) 연구에 더 실현 가능하고 의미가 있습니다.
이론물리학자들은 오랫동안 블랙홀 내부에서 무슨 일이 일어나는지 탐구해 왔지만 그들의 결론은 참으로 당혹스럽다고 할 수 있다. 블랙홀이 모든 물질을 삼키고 으깨어 공 모양으로 만들어도 여전히 비어 있습니다. 블랙홀의 모든 질량은 중심의 극소점에 있으며, 이를 우리는 "특이점"이라고 부릅니다.
사실 특이점 주변의 어두운 영역의 크기, 즉 블랙홀의 크기는 그것이 만들어내는 중력으로 측정된다. 블랙홀에서 멀리 떨어진 곳에서 빛은 평소처럼 자유롭게 이동할 수 있으며 그 경로에 있는 하늘을 비춥니다. 블랙홀에 접근하면 중력은 점점 더 강해지며 결국 빛처럼 빠르게 달려도 블랙홀의 중력에서 벗어날 수 없게 됩니다. 이것이 바로 특이점 주변에 이렇게 크고 어두운 영역이 있는 이유입니다. 중력이 너무 강해서 빛조차 탈출할 수 없는 경계를 사건의 지평선이라고 합니다.
“블랙홀 안에 무엇이 있는지 알려면 사건의 지평선 밖으로 튀어나와 망원경으로 볼 수 있는 것이 필요하다. 천문학자들에게 그런 것을 찾는 가장 간단한 방법은 빛이다. 하지만 블랙홀은 너무 거대해서 빛조차 빠져나올 수 없기 때문에 어떤 정보도 얻을 수 없다”며 “블랙홀에 들어갈 수는 있지만 한 번 들어가면 다시는 돌아올 수 없다”고 말했다. p>
블랙홀이란 무엇인가요?
블랙홀이란 무엇인가요? 블랙홀 내부에는 어떤 물질이 들어 있나요? 블랙홀에 관한 과학자들의 새로운 이론은 블랙홀의 미스터리에 대한 여러 가지 버전을 추가했습니다. 물리학자와 천체물리학자들은 블랙홀이 시간과 공간을 왜곡한다는 킵 손(Kip Thorne)의 최신 아이디어를 가지고 있으며, 킹콩(King Kong)이 발표한 연설 "블랙홀 메시지 패러독스(Black Hole Message Paradox)"가 뜨거운 논의를 불러일으켰습니다.
블랙홀은 태양보다 최소 10배 더 큰 별이며, 남은 10%의 수명 동안 점점 더 뜨거워집니다(그리고 더 많은 에너지를 방출합니다). 자체 질량이 너무 크기 때문에 많은 중력을 생성하므로 별은 자체 중력 균형을 맞추기 위해 에너지를 생성하기 위해 자체 핵융합에만 의존할 수 있습니다. 그러나 자신의 에너지가 모두 소모된 후에는 자신의 중력이 지배적인 힘이 되고, 그것과 경쟁할 힘이 없어지게 되어 이러한 유형의 별 자체가 붕괴하게 되어 보다 완전한 붕괴를 초래하게 된다(별의 질량이 태양만큼 큰 별은 백색 왜성이 되고, 8배 큰 별은 중성자별이 되어 중력과 중력이 무한한 점이 된다. 어떤 물질이든 빨려들어가게 됩니다.
블랙홀 내부에 무엇이 있는지 진정으로 이해하고 탐색하기 위해서는 블랙홀이 무엇인지 정확하게 이해하는 것이 매우 중요합니다. 블랙홀은 문자 그대로 '빅 블랙홀'로 이해되어 왔습니다. 사실은 그렇지 않습니다. 블랙홀의 몇 가지 특징을 요약해 보겠습니다.
1. 블랙홀은 천체입니다.
블랙홀은 다른 별이나 행성과 마찬가지로 우주에 있는 천체입니다.
2. 블랙홀은 보이지 않습니다. 블랙홀은 빛까지도 흡수할 수 있기 때문에 블랙홀이라고 부릅니다. 정확하게 말하면 블랙홀은 눈에 보이지 않으며 사람의 눈에는 보이지 않습니다. 그것을 "검은색"이라고 부르는 것은 그것이 우주의 바닥이 없는 구덩이와 같다는 것을 의미합니다. 어떤 물질이라도 일단 들어가면 결코 빠져나올 수 없는 것처럼 "보입니다".
3. 밀도가 높고 크기가 작습니다. 블랙홀은 강력한 중력장이 주변의 모든 물질을 빨아들이는 밀도가 매우 높은 별입니다.
4. 블랙홀은 회전주기와 회전주기가 없으며 이동할 수 있습니다.
5. 성장률이 빠를 것으로 예상된다. 우주에서 가장 거대한 블랙홀의 첫 번째 급속한 성장기는 우주의 나이가 기존에 생각했던 20~40억년이 아니라 약 12억년 때 일어났다.
현재 블랙홀의 물리적 양은 질량, 전하, 각운동량 세 가지만 측정할 수 있습니다. 소위 '블랙홀'은 핵융합 반응의 연료가 고갈된 후 극도로 무거운 별이 중력 붕괴한 후에 형성됩니다. 극도로 강한 중력장으로 인해 일반적으로 어떤 물질, 심지어 빛조차도 "탈출"할 수 있다고 믿어집니다.
블랙홀 안에는 무엇이 있을까?
블랙홀은 대부분 우주의 별들이 생을 마감하는 곳이다. 비유하자면 블랙홀은 공동묘지이자 묘지다. 쓰레기 재활용 스테이션. 따라서 블랙홀 내부에 있는 것은 간단히 말해서 압축된 빛, 압축된 행성과 같은 우주 또는 블랙홀이 삼킨 천체의 남은 에너지입니다. 블랙홀은 우주 전체 질량의 90%를 차지하며 어디에나 존재한다고 할 수 있다. 좀 더 구체적인 분석을 위해서는 블랙홀의 형성에서 우주의 블랙홀이 무엇을 담고 있는지 탐구할 수 있는 근거를 찾을 수 있습니다.
블랙홀은 무한한 밀도, 무한히 높은 시공간 곡률, 무한히 높은 열, 무한히 작은 부피, 그리고 그 주변에는 부분적으로 비어 있는 하늘 영역을 지닌 중심에 있는 특이점으로, 우주 내부에서는 보이지 않습니다. 이 하늘 지역의 범위. 블랙홀의 생성 과정은 중성자별의 생성 과정과 유사하며, 어떤 별이 소멸 직전에 있을 때 그 핵은 자체 중력에 의해 급속히 수축하고 붕괴하며 강력한 폭발이 일어납니다. 핵의 모든 물질이 중성자로 변하면 수축 과정이 즉시 멈추고 밀도가 높은별로 압축되며 내부의 공간과 시간도 압축됩니다. 하지만 블랙홀의 경우 별핵의 질량이 너무 커서 수축과정이 끝없이 계속되기 때문에 중성자 자체가 스스로가 쥐어짜는 중력 인력에 의해 가루로 부서지고 남은 것은 상상할 수 없는 성질을 지닌 물질뿐이다. 밀도. . 높은 질량으로 인한 중력으로 인해 가까이 다가오는 물체는 모두 빨려 들어가게 됩니다. 블랙홀은 별의 외부 껍질을 삼키기 시작하지만 블랙홀은 그렇게 많은 물질을 삼킬 수 없으며 물질의 일부를 방출하고 두 개의 순수한 에너지 광선을 방출합니다.
진실은 탐구에 있으며, 앞으로는 과학이 더 정확한 답을 줄 것이라고 믿습니다.
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