『壹』 黑洞究竟是什麼原因產生的
黑洞就是中心的一個密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小的奇點和周圍一部分空空如也的天區,這個天區范圍之內不可見。依據阿爾伯特-愛因斯坦的相對論,當一顆垂死恆星崩潰,它將聚集成一點,這里將成為黑洞,吞噬鄰近宇宙區域的所有光線
『貳』 黑洞是怎麼形成的
黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程:某一個恆星在准備滅亡,核心在自身重力的作用下迅速地收縮,塌陷,發生強力爆炸。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星體,同時也壓縮了內部的空間和時間。
但在黑洞情況下,由於恆星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,連中子間的排斥力也無法阻擋。中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是一個密度高到難以想像的物質。由於高質量而產生的引力,使得任何靠近它的物體都會被它吸進去。
當一顆恆星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料,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,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直到最後形成體積接近無限小、密度幾乎無限大的星體。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小於史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光也無法向外射出——「黑洞」就誕生了。
(2)外匯黑洞原因擴展閱讀:
黑洞是現代廣義相對論中,宇宙空間內存在的一種天體。黑洞的引力很大,使得視界內的逃逸速度大於光速。「黑洞是時空曲率大到光都無法從其事件視界逃脫的天體」。
黑洞無法直接觀測,但可以藉由間接方式得知其存在與質量,並且觀測到它對其他事物的影響。藉由物體被吸入之前的因高熱而放出和γ射線的「邊緣訊息」,可以獲取黑洞存在的訊息。推測出黑洞的存在也可藉由間接觀測恆星或星際雲氣團繞行軌跡取得位置以及質量。
黑洞是宇宙中極為神秘的一種天體,宇宙黑洞的引力極大,使得視界內的逃逸速度大於光速,任何進入視界范圍內的物體都將被黑洞吞噬,即使是光也無法逃脫。
因此,科學家給黑洞下的定義是:時空曲率大到光都無法從其視界逃脫的天體。據介紹,黑洞是由質量足夠大的恆星在核聚變反應的燃料耗盡而死亡後,發生引力坍縮產生的。黑洞的質量極其巨大,而體積卻十分微小。
『叄』 黑洞產生的原因
巨大質量的恆星中核燃料耗盡,無法維持自身星體的體積,爆炸後剩餘質量形成一個緻密的星體,而這個星體上,光速無法逃脫星體引力,造成我們看不到這個星體,也就是黑洞。
『肆』 黑洞是如何形成的
黑洞是一種時空曲率大到光都無法從其事件視界逃脫的天體。黑洞就像一個超級無敵的吸塵器,能夠把宇宙中的一切物件吸入進去,當一顆恆星快要消亡的時候,它的質量和體積就會迅速收縮,最後發生爆炸,爆炸過後恆星就會被黑洞牢牢吸住,黑洞也會變得越來越大目前倆個主流的黑洞學說是史瓦西黑洞和克爾黑洞,史瓦西黑洞是理想的球形且不自轉的黑洞,有奇點和視界,而克爾黑洞則是一般大質量恆星形成的黑洞,保留了身為恆星時的部分角動量,因此能夠自傳且是橢球形,有一個奇環,從外到內是靜界、外視界、內視界和奇點,靜界劃分事物能否保持相對靜止,靜界到外視界之間為能層,外視界劃分逃逸速度是否超過光速,內視界劃分黑洞奇異性。
『伍』 黑洞形成的主要原因是什麼
據猜測,黑洞是死亡恆星的剩餘物,是在特殊的大質量超巨星坍塌收縮時產生的。
黑洞是密度超大的星球,吸納一切,光也逃不了.(現在有科學家分析,宇宙中不存在黑洞,這需要進一步的證明,但是我們在學術上可以存在不同的意見)
黑洞有巨大的引力,連光都被它吸引而無法逃脫.黑洞中隱匿著巨大的引力場,這種引力大到任何東西,甚至連光,都難逃黑洞的手掌心。黑洞不讓任何其邊界以內的任何事物被外界看見,這就是這種物體被稱為「黑洞」的緣故。我們無法通過光的反射來觀察它,只能通過受其影響的周圍物體來間接了解黑洞。雖然這么說,但黑洞還是有它的邊界,既"事件視界".據猜測,黑洞是死亡恆星的剩餘物,是在特殊的大質量超巨星坍塌收縮時產生的。另外,黑洞必須是一顆質量大於錢德拉塞卡極限的恆星演化到末期而形成的,質量小於錢德拉塞卡極限的恆星是無法形成黑洞的.(有關參考:《時間簡史》——霍金·著)
『陸』 黑洞的形成原因
黑洞的形成原因:
通常恆星最初只含氫元素,恆星內部的氫原子核時刻相互碰撞,發生聚變。
聚變產生的能量與恆星萬有引力抗衡,以維持恆星結構的穩定。
由於氫原子核的聚變產生新的元素——氦元素,氦原子也參與聚變,改變結構,生成鋰元素。
如此類推,按照元素周期表的順序,會依次有鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至鐵元素生成,該恆星便會坍塌。
鐵元素存在於恆星內部,導致恆星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恆星的萬有引力抗衡,從而引發恆星坍塌,最終形成黑洞。
(6)外匯黑洞原因擴展閱讀:
黑洞的分類:
根據黑洞本身的物理特性質量,角動量,電荷劃分,可以將黑洞分為五類。
1、不旋轉不帶電荷的黑洞:它的時空結構於1916年由史瓦西求出,稱史瓦西黑洞。
2、不旋轉帶電黑洞:稱R-N黑洞。時空結構於1916至1918年由賴斯納和納自敦求出。
3、旋轉不帶電黑洞:稱克爾黑洞。時空結構由克爾於1963年求出。
4、一般黑洞:稱克爾-紐曼黑洞。時空結構於1965年由紐曼求出。
5、雙星黑洞:與其他黑洞彼此之間相互繞轉的黑洞。
參考資料來源:搜狗網路-黑洞
『柒』 黑洞是怎麼形成的
黑洞就是中心的一個密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小的奇點和周圍一部分空空如也的天區,這個天區范圍之內不可見。依據阿爾伯特-愛因斯坦的相對論,當一顆垂死恆星崩潰,它將聚集成一點,這里將成為黑洞,吞噬鄰近宇宙區域的所有光線和任何物質。
黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程:某一個恆星在准備滅亡,核心在自身重力的作用下迅速地收縮,塌陷,發生強力爆炸。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星體,同時也壓縮了內部的空間和時間。但在黑洞情況下,由於恆星核心的質量大到使收縮過程無休止地進行下去,中子本身在擠壓引力自身的吸引下被碾為粉末,剩下來的是一個密度高到難以想像的物質。由於高質量而產生的力量,使得任何靠近它的物體都會被它吸進去。黑洞開始吞噬恆星的外殼,但黑洞並不能吞噬如此多的物質,黑洞會釋放一部分物質,射出兩道純能量——γ射線。
也可以簡單理解:通常恆星最初只含氫元素,恆星內部的氫原子時刻相互碰撞,發生聚變。由於恆星質量很大,聚變產生的能量與
恆星萬有引力抗衡,以維持恆星結構的穩定。由於聚變,氫原子內部結構最終發生改變,破裂並組成新的元素——氦元素,接著,氦原子也參與聚變,改變結構,生成鋰元素。如此類推,按照元素周期表的順序,會依次有鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至鐵元素生成,該恆星便會坍塌。這是由於鐵元素相當穩定,參與聚變時不釋放能量,而鐵元素存在於恆星內部,導致恆星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恆星的萬有引力抗衡,從而引發恆星坍塌,最終形成黑洞。說它「黑」,是因為它的密度無窮大,從而產生的引力使得它周圍的光都無法逃逸。跟中子星一樣,黑洞也是由質量大於太陽質量好幾倍以上的恆星演化而來的。
當一顆恆星衰老時,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,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直到最後形成體積接近無限小、密度幾乎無限大的星體。而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小於史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光也無法向外射出——「黑洞」就誕生了。
『捌』 黑洞的形成原因及過程
網上的說法很多,既然作者提出這個問題,想必也看過了,可能比較繁雜,所以那我就抓重點簡要一說,當星體的質量大到一定程度,自身的引力大到抵消內部斥力,就會開始塌陷.塌陷過程會遇到關卡阻力.
第一個關卡是白矮星的卡,簡單的說,就是變成一個巨大的分子,大部分情況下組成元素是炭,開玩笑的說就是一個巨大的鑽石了,雖然不完全一樣,不過說是鑽石的變種也可以..密度跟原子差不是很多,但是在重力作用下畸形,這樣的星球上,重力是地球的數十數百倍.
這個時候如果星體要繼續變小就要克服巨大的斥力..
第二個關卡是中子星卡,簡單的說,就是一個巨大的原子核,原子核與原子的比較,物理書上都有說明,不是一個數量級的差距.有數十個數量級的差距,數十億倍差距,密度更大..
這個時候如果星體要繼續變小就要克服更大的斥力..
第三個關卡是...黑洞...
怎麼說呢,總之就是跟原子核相比也是幾十個數量級差距的體積倍數,可能後面還有更多的關卡,但是,目前科學就到這里,以後觀察不到,統稱黑洞,因為電磁波無法在這個界內逃逸了,而人類要觀測必須要藉助電磁波.
等以後有了更先進的手段了,可能會知道.