吞噬星球游戏解说视频

我们知道,引力的大小与距离的平方成反比,所以当一个引力源作用于一个物体时,物体的不同部位受到不同引力的吸引,就会形成引力差,从而对物体产生撕裂作用,也叫“引潮力”。

黑洞吞噬星球,并不是像想象中的一口吃掉,而是一个过程。因为黑洞产生的“引潮力”非常大,会先把星球撕成碎片,然后这些碎片会被一个接一个地吸引到黑洞。

在大多数情况下,被黑洞吞噬的行星的运动方向不会直接指向黑洞,因此行星被撕裂后产生的碎片通常会在绕着黑洞旋转的同时靠近黑洞。

在这个过程中,由于角动量守恒,这些碎片离黑洞越近,它们围绕黑洞旋转的速度越快,同时,物质的密度也越高。当达到一定程度时,大量的物质会在黑洞周围高速形成一个盘状结构,也就是所谓的“吸积盘”。

吸积盘中的物质早已被黑洞产生的潮汐力撕成原子甚至亚原子状态。由于它们的速度不同,这些高速运动的物质会因剧烈的碰撞和摩擦而释放出极高的能量,进而产生大量的电磁辐射。正因为如此,我们才能间接观测到黑洞。

同时,吸积盘中的一些物质可能会获得足够的能量来摆脱黑洞的引力场。在磁场的约束下,这些物质会从黑洞的两极高速喷出,形成壮观的黑洞喷流。

看到这里,肯定有人会问,难道不是什么都逃不出黑洞吗?其实这个可以解释。

黑洞不是一个洞,而是一个封闭的时空。在三维空间中,黑洞可以看作一个球体,其中心有一个密度无穷大、体积无穷小的奇点。球体的表面和半径分别称为“视界”和“史瓦西半径”。

理论上,任何进入视界的物质都无法再逃逸,而黑洞的吸积盘其实就在视界之外,所以如果能量足够高,里面的物质就可以摆脱黑洞引力的束缚。

在过去的日子里,黑洞喷流现象被多次观测到,这也说明了在行星被黑洞吞噬的过程中,有些物质并没有真正进入黑洞。

当然,行星的另一部分物质确实被黑洞吞噬了。根据广义相对论,物质一旦进入“事件视界”,必然会陷入黑洞中心的“奇点”,成为黑洞的一部分。那么这是这些物质的最终归宿吗?对此,著名物理学家霍金给出了否定的答案。

根据量子力学,真空并没有想象中的那么空,而是有一种现象叫做“量子涨落”。这个现象简单来说就是真空中不断产生正负虚粒子,总是成对产生,然后在极短的时间内湮灭。

据此,霍金推测,当虚粒子对出现在黑洞的事件视界边缘时,可能有四种情况:1,虚粒子对湮灭正常;2.两个虚粒子同时被黑洞吞噬;3.负虚粒子被黑洞吞噬,正虚粒子逃逸;4.正虚粒子被黑洞吞噬,负虚粒子逃逸。

根据霍金的计算,上述四种情况中,第三种情况的概率最大。需要知道的是,负虚粒子带有负能量,所以黑洞吞噬负虚粒子后,它的能量降低了。那么这些能量都去了哪里呢?当然是被逃逸的正虚粒子带走了。

根据相对论的质量和能量等效原理,黑洞失去了能量,也就是说在上述第三种情况发生后,它会变小。

事实上,这种机制被称为“霍金辐射”。霍金认为黑洞会通过“霍金辐射”不断“蒸发”。随着时间的推移,宇宙中的所有黑洞迟早都会“蒸发”,也就是说那些真正被黑洞吞噬的行星物质,最终会通过“霍金辐射”回归太空。