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黑洞就是一顆至少比太陽大10倍的恒星,在它生命剩下的10%里,它會逐漸變的更熱(就會釋放出更多的能量來)。由于自身的質量過大,就會產生很大的引力來;因此恒星只有靠自身的核聚變來產生能量用來平衡它自身的引力。但是在自身的能量用完后,自身的引力就成主導的力量,又沒有什么力與它相抗衡就導致了這類恒星本身的崩潰,產生更為徹底的坍縮(當恒星質量比較小時,坍縮就沒有那么徹底。像太陽那樣大小的恒星只會成為一顆白矮星,大到8倍以上的就會變成中子星),從而變成一個重力和引力無限大的點。任何物質都將被吸進去。又由于本身引力很大,甚至連宇宙中最快的光都不逃脫不了。所以,光不被反射,我們就看不到了。因此,就叫做黑洞。像黑洞這種暗物質,在宇宙大概占了總質量的90%。它們包括白矮星/黑矮星(就是白矮星完全冷卻,但是這大概需要大約1億年的時間)/中子星/黑洞/宇宙弦(它就是宇宙空間中的褶皺,科學家估計那里沒有任何生命)等暗物質的作用很大,它能夠依附在星系或星系團。從而來控制宇宙的擴張的速度。如果暗物質超過99%的話,所以的物質都將重新會到一點。因此,暗物質又稱宇宙膠。當你掉入黑洞,可能由于時空扭曲的力——在某一 方面將把你壓扁,又從另外的一些方向你伸長,直到你看起來像意大利面條。但是,在里面到底會發生什么。目前的物理界一無所知。

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“黑洞”很容易讓人望文生義地想象成一個“大黑窟窿”,其實不然。所謂“黑洞”,就是這樣一種天體:它的引力場是如此之強,就連光也不能逃脫出來。  根據廣義相對論,引力場將使時空彎曲。當恒星的體積很大時,它的引力場對時空幾乎沒什么影響,從恒星表面上某一點發的光可以朝任何方向沿直線射出。而恒星的半徑越小,它對周圍的時空彎曲作用就越大,朝某些角度發出的光就將沿彎曲空間返回恒星表面。  等恒星的半徑小到一特定值(天文學上叫“史瓦西半徑”)時,就連垂直表面發射的光都被捕獲了。到這時,恒星就變成了黑洞。說它“黑”,是指它就像宇宙中的無底洞,任何物質一旦掉進去,“似乎”就再不能逃出。實際上黑洞真正是“隱形”的,等一會兒我們會講到。  那么,黑洞是怎樣形成的呢?其實,跟白矮星和中子星一樣,黑洞很可能也是由恒星演化而來的。  我們曾經比較詳細地介紹了白矮星和中子星形成的過程。當一顆恒星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料(氫),由中心產生的能量已經不多了。這樣,它再也沒有足夠的力量來承擔起外殼巨大的重量。所以在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,直到最后形成體積小、密度大的星體,重新有能力與壓力平衡。  質量小一些的恒星主要演化成白矮星,質量比較大的恒星則有可能形成中子星。而根據科學家的計算,中子星的總質量不能大于三倍太陽的質量。如果超過了這個值,那么將再沒有什么力能與自身重力相抗衡了,從而引發另一次大坍縮。  這次,根據科學家的猜想,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直至成為一個體積趨于零、密度趨向無限大的“點”。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(史瓦西半徑),正象我們上面介紹的那樣,巨大的引力就使得即使光也無法向外射出,從而切斷了恒星與外界的一切聯系——“黑洞”誕生了。幻想從星系NGC4261核心附近的一顆行星上看到的夜空,這顆行星將注定被黑洞所吞噬  與別的天體相比,黑洞是顯得太特殊了。例如,黑洞有“隱身術”,人們無法直接觀察到它,連科學家都只能對它內部結構提出各種猜想。那么,黑洞是怎么把自己隱藏起來的呢?答案就是——彎曲的空間。我們都知道,光是沿直線傳播的。這是一個最基本的常識。可是根據廣義相對論,空間會在引力場作用下彎曲。這時候,光雖然仍然沿任意兩點間的最短距離傳播,但走的已經不是直線,而是曲線。形象地講,好像光本來是要走直線的,只不過強大的引力把它拉得偏離了原來的方向。  在地球上,由于引力場作用很小,這種彎曲是微乎其微的。而在黑洞周圍,空間的這種變形非常大。這樣,即使是被黑洞擋著的恒星發出的光,雖然有一部分會落入黑洞中消失,可另一部分光線會通過彎曲的空間中繞過黑洞而到達地球。所以,我們可以毫不費力地觀察到黑洞背面的星空,就像黑洞不存在一樣,這就是黑洞的隱身術。  更有趣的是,有些恒星不僅是朝著地球發出的光能直接到達地球,它朝其它方向發射的光也可能被附近的黑洞的強引力折射而能到達地球。這樣我們不僅能看見這顆恒星的“臉”,還同時看到它的側面、甚至后背!  “黑洞”無疑是本世紀最具有挑戰性、也最讓人激動的天文學說之一。許多科學家正在為揭開它的神秘面紗而辛勤工作著,新的理論也不斷地提出。不過,這些當代天體物理學的最新成果不是在這里三言兩語能說清楚的。有興趣的朋友可以去參考專門的論著。黑洞是一種非常神秘的天體。它的體積很小,但密度卻大得驚人,每立方厘米就有幾百億噸甚至更高。由于它的密度大,所以引力也特別強大。不管什么東西,只要被它吸進去,就別想“爬”出來,連跑得最快的光也逃脫不掉黑洞的巨大引力。  由于黑洞本身不發光,所以用任何強大的望遠鏡都看不見黑洞。盡管如此,大多數科學家仍相信,宇宙中有著許許多多黑洞。當大質量的恒星演化到晚年,經過超新星爆發,就有可能坍縮成黑洞。在宇宙早期,也會形成一些小黑洞。小黑洞的體積只有原子核那么大,質量和一座山差不多,達到上億噸,里面蘊藏的能量相當于10個大型的發電站。  黑洞就像一個謎,沒有人能看見它。但黑洞強大的吸引力會影響它附近的天體,這些天體在被黑洞吸引、吞沒的過程中,會發射出X射線或γ射線,而一旦落入黑洞,便無影無蹤。科學家就是通過觀測這些射線,發現了黑洞的蛛絲馬跡。例如,天鵝座X—1的伴星可能就是一個黑洞。還有科學家認為,銀河系的中心也存在一個巨大的黑洞。 。

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黑洞是怎么回事? 根據廣義相對論,空間和時間一起被認為形成稱作時空的四維空間。這個空間不是平坦的,它被在它當中的物質和能量所畸變或者彎曲。在向我們傳來的光線或者無線電波于太陽附近受到的彎折中可以觀測到這種曲率。在光線通過太陽鄰近的情形時,這種彎折非常微小。然而,如果太陽被收縮到只有幾英里的尺度,這種彎折就會厲害到這種程度,即從太陽表面發出的光線不能逃逸出來,它被太陽的引力場拉曳回去。根據相對論,沒有東西可以比光旅行得更快,這樣就存在一個任何東西都不能逃逸的區域。這個區域就叫做黑洞。

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黑洞是根據現代的物理理論和天文學理論,所預言的在宇宙空間中存在的一種天體區域。黑洞是由一個質量相當大的天體,在核能耗盡死亡后發生引力塌縮后形成。在此區域內的萬有引力非常強大,任何物質都不可能從此區域內逃逸出去,甚至光線都被它強大的引力拉回,因此黑洞不會發光,不能用天文望遠鏡看到,是黑漆漆的天體,但天文學家可借觀察黑洞周圍物質被吸引時的情況,找出黑洞位置。