Сообщение загадки черных дыр

Обновлено: 04.07.2024

Черные дыры настолько загадочны, что даже Альберт Эйнштейн не верил в то, что их можно отыскать где-то в космической дали. Само их существование, впрочем, следовало из его теории относительности. Однако на протяжении полувека черные дыры считались чем-то вроде блистательной и безответственной игры ума. Результатом математических экзерсисов, которые не имеют отношения к реальности.

В 1916 году немецкий астроном Карл Шварцшильд, анализируя эту теорию, сделал поразительное открытие: на определенном расстоянии от звезды время и пространство… могут меняться ролями. Пространство становится временем, а время – пространством. Во всяком случае, так гласили сухие математические формулы. Эти метаморфозы приключаются лишь со звездами, чей радиус крайне мал. Например, объект, масса которого равна массе Солнца, должен сжаться до радиуса, равного трем километрам, – только тогда он минует эту магическую границу превращений. Для Земли «радиус Шварцшильда» составляет всего 9 миллиметров. Но вряд ли в природе существуют столь крохотные тела, наделенные громадными массами. Этим все и успокоилось. На время.


Существование черных дыр следовало из теории относительности

Между тем было уже известно о существовании необычайно компактных звезд большой массы – «белых карликов». В 1930 году некий молодой человек, Субрахманьян Чандрасекар, путем вычислений установил, что звезды, чья масса не превышает 1,4 массы Солнца, в конце своей жизни превращаются в белых карликов размером с нашу планету. Что касается более массивных звезд, то под действием собственной силы тяжести они вроде бы должны неудержимо сжиматься. Процесс, который и вообразить трудно. Недаром ряд известных ученых высмеял гипотезу индийского студента, который впоследствии стал видным астрофизиком и лауреатом Нобелевской премии.

Однако в 1939 году американский физик Роберт Оппенгеймер вместе со своим учеником Хартлендом Снайдером доказали, что если масса звезды слишком велика, то никакая сила не способна остановить гравитационный коллапс. Идея Чандрасекара подтвердилась. Загадочный объект, полученный Шварцшильдом путем математических выкладок, обрел физический смысл.

Когда звезда сжимается, то в непосредственной близости от нее сила ее притяжения возрастает до невероятной величины. Пространство вокруг такой звезды все сильнее искривляется. Как только ее радиус становится меньше радиуса Шварцшильда, пространство, окружающее ее, смыкается, становится непреодолимым барьером. Никакое излучение, никакие частицы не могут вырваться из этой гравитационной ловушки. Звезда отгораживается от всего мироздания. Она становится невидимой. Как говорят астрофизики, она скрывается за «горизонтом событий», который можно представить себе в виде воображаемой сферы, что окружает «застывшую звезду» – черную дыру, как ее станут именовать впоследствии (это название придумал в 1967 году американский физик Джон Арчибальд Уилер). Радиус горизонта событий никогда не уменьшается. Черная дыра может только расти.

Лишь в 1971 году была обнаружена первая предполагаемая черная дыра – Cygnus X-1 в созвездии Лебедя. В наши дни астрофизики убеждены, что в центральной части большинства галактик нашей Вселенной притаилась громадная черная дыра – словно неумолчное сердце этого многозвездного (многоклеточного, сказал бы мистик) организма. Есть она и в центре Млечного Пути. Но механизм зарождения подобных монстров пока еще не ясен.

Возможно, их зародыши появились уже в первые доли секунды после Большого взрыва. Их масса могла быть очень малой. Быть может, галактики с самого начала формировались вокруг этих неоднородностей? По другой гипотезе, черные дыры возникли в первые сто миллионов лет из случайных колебаний плотности в первородном газе. Быть может, черные дыры и звезды зарождаются практически по одному и тому же сценарию? Молекулярные облака сжимаются под действием гравитационных сил. Малые облака образуют звезды, а большие – громадные черные дыры. А может быть, сверхмассивные черные дыры зарождались в результате коллапса крупных звездных скоплений, возникших посреди галактик? А не образовались ли они при столкновениях первых галактик? Хотя подобные катастрофы все же редки, а количество черных дыр во Вселенной – поразительно велико.

Наблюдается интересная закономерность. Чем больше галактика, тем крупнее черная дыра, притаившаяся посредине, а значит, тем меньше шансов на зарождение новых звезд. Очевидно, черные дыры не позволяют галактикам беспредельно расширяться; они придают им форму – очерчивают их, подобно тому, как черная дыра смерти отчетливо очерчивает личность человека.

«Изучая галактики, мы убедились, что масса черных дыр, расположенных в их центральной части, пропорциональна массе их звезд, – отмечает французский астроном Эмануэль Дадди. – Но мы не понимаем, почему». Похоже, что возникновение звезд и галактик, с одной стороны, а также черных дыр – с другой, протекало параллельно, что удивляет исследователей. По-видимому, в раннюю эпоху существования нашей Вселенной в ней наблюдались какие-то процессы, которые и привели к одновременному развитию и галактик, и черных дыр.

И почему все-таки масса галактики непременно соотносится с массой расположенной посреди нее черной дыры? Откуда галактике известно, сколько в ней звезд? И откуда она знает, из скольких звезд должна состоять, чтобы уравновесить силу притяжения черной дыры? Как отмечает американский астроном Марк Дикинсон, «мы видим, что существует связь между черными дырами и галактиками, в которых они располагаются, но мы не понимаем, что обуславливает эту связь». Очевидно, черные дыры и галактики сообща развивались и каким-то образом «знали» друг о друге. Но как это происходило? На этот вопрос ученые пока не могут дать ответ.

В последние годы астрономы, используя космические обсерватории «Чандра» и «Спитцер», ведут перепись черных дыр. Как удалось установить, масса некоторых из них, расположенных в центре галактик, в миллиарды раз превышает массу Солнца. Так, в 2009 году американские астрономы Йенс Томас и Карл Гебхардт определили, что черная дыра в галактике М 87 весит в 6,4 миллиарда раз больше, чем Солнце. Теоретически масса подобных объектов может превышать 10 миллиардов солнечных масс.

Что же касается «классических» черных дыр, описанных Оппенгеймером и Снайдером, то есть объектов, которые образовались в результате коллапса звезды, то они гораздо меньше тех, что простерлись в центре галактик. Их невозможно наблюдать непосредственно. Лишь по косвенным признакам можно догадаться об их присутствии в той или иной части космоса.

Допустим, черная дыра притаилась рядом со звездой, образуя вместе с ней двойную звездную систему. Тогда она выдает себя мощным рентгеновским излучением, которое возникает, когда с поверхности звезды в ее сторону переливается, стремительно разогреваясь, поток вещества. Подобные двойные системы наблюдаются не только в нашем Млечном Пути, но и в соседних галактиках. Впрочем, астрономы, изучающие источники рентгеновского излучения, не всегда могут отличить нейтронную звезду от черной дыры.

Самая маленькая черная дыра была открыта в 2008 году. Ее диаметр составил всего 24 километра, а масса лишь в 3,8 раза превысила солнечную массу. Астроном из НАСА Николай Шапошников обнаружил ее в созвездии Жертвенника, на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. Вместе со звездой по имени XTE J1650—500 она образует двойную звездную систему. По расчетам, минимальная масса черной дыры должна составлять примерно 1,7–2,7 солнечные массы.

Источник энергии


Самые смелые физики утверждают, что когда-нибудь человечество научится использовать черные дыры в качестве неиссякаемого источника энергии. Преобразование атомов в субатомные частицы и в самом деле выделяет в пятьдесят раз больше энергии, чем известный нам ядерный синтез.

Следующая загадка

Черная дыра является одни из самых интересных и загадочных объектов Вселенной. Изучение черных дыр, позволило человеку расширить знание о пространстве и времени. Астрономия, астрофизика и космология – эти науки уже много лет занимаются изучением черных дыр. Цель моего реферата: узнать какие загадки хранит в себе черная дыра.

ВложениеРазмер
Реферат "Загадки Черных дыр" 67 КБ

Замедление времени


Еще одна необъяснимая особенность этих странных космических образований заключается в их способности замедления течения самого времени. Теоретически, у самого горизонта событий черной дыры время для космонавта будет двигаться так быстро, что он может переместиться в будущее.

Игра в бисер


Наш мир немного напоминает конструкторы Lego: все в нем создано из одних и тех же деталей — атомов. Но без черных дыр, которые буквально разбирают материю на составные части, не было бы и субатомных элементов, из которых рождаются звезды. По сути, черная дыра — господь бог в интерпретации физиков.

Следующая загадка

Одним из самых загадочных явлений во Вселенной уже полсотни лет остаются черные дыры. Мы точно не знаем, откуда они взялись и зачем они нужны, однако ученые твердо уверены: решение загадки черных дыр станет тем днем, когда человечество подчинит себе весь космос. Пока же физики могут только предполагать, зачем именно эти невероятные образования «пожирают» звезды и как им удается изменять время.

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 22 станицы Отрадной муниципального образования Тихорецкий район

по теме «Загадки Чёрных дыр»

Выполнила: ученица 7 класса

Преподаватель: Лаврова Наталья

3. Что такое Чёрная дыра. 4

5. Как возникают Чёрные дыры. 6

6. Механические свойства мембраны Чёрной дыры……………………….…. 8

9. Внутренняя часть Чёрной дыры……………………………………..….……11

10. Падение в астрофизическую Чёрную дыру.. ………………………. …. 12

Черная дыра является одни из самых интересных и загадочных объектов Вселенной. Изучение черных дыр, позволило человеку расширить знание о пространстве и времени. Астрономия, астрофизика и космология – эти науки уже много лет занимаются изучением черных дыр.

Цель моего реферата: узнать какие загадки хранит в себе черная дыра.

ЧТО ТАКОЕ ЧЕРНАЯ ДЫРА?

Сложно ответить точно на вопрос: «Что такое черная дыра?», однако, черная дыра представляет собой область пространства-времени , гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Граница черной дыры называется горизонтом событий, а её характерный размер — гравитационным радиусом.

Точный изобретатель термина «черная дыра» неизвестен, но само обозначение было популяризовано Джоном Арчибальдом Уиллером и впервые публично употреблено в популярной лекции «Наша Вселенная: известное и неизвестное» 29 декабря 1967 года. Ранее подобные астрофизические объекты называли «сколлапсировавшие звёзды» или «коллапсары», а также «застывшие звёзды».

Также чёрными дырами часто называют объекты, лишь приближающиеся по своим свойствам к чёрной дыре — например, это могут быть коллапсирующие звёзды на поздних стадиях коллапса. В современной астрофизике этому различию не придаётся большого значения, так как наблюдаемые проявления «почти сколлапсировавшей» («замороженной») звезды и «настоящей» («извечной») чёрной дыры практически одинаковы. Это происходит потому, что отличия физических полей вокруг коллапсара от таковых для «извечной» чёрной дыры уменьшаются по степенным законам с характерным временем порядка гравитационного радиуса, делённого на скорость света — то есть за доли секунды для чёрных дыр звёздных масс и часы для сверхмассивных чёрных дыр.

Две важнейшие черты, присущие чёрным дырам в модели Шварцшильда — это наличие горизонта событий (он по определению есть у любой чёрной дыры) и сингулярности, которая отделена этим горизонтом от остальной Вселенной.

Решением Шварцшильда точно описывается изолированная не вращающаяся, незаряженная и неиспаряющаяся чёрная дыра (это сферически симметричное решение уравнений гравитационного поля (уравнений Эйнштейна) в вакууме). Её горизонт событий — это сфера, радиус которой, называется гравитационным радиусом или радиусом Шварцшильда.

Средняя плотность падает с ростом массы чёрной дыры. Так, если чёрная дыра с массой порядка солнечной обладает плотностью, превышающей ядерную плотность, то сверхмассивная чёрная дыра с массой в 10 9 солнечных масс обладает средней плотностью порядка 20 кг/м³, что меньше плотности воды. Следовательно, чёрную дыру можно получить не только сжатием имеющегося объёма вещества, но и экстенсивным путём, накоплением огромного количества материала.

КАК ВОЗНИКАЮТ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ?

По современным представлениям, есть четыре сценария образования чёрной дыры:

  • Гравитационный коллапс (катастрофическое сжатие) достаточно массивной звезды на конечном этапе её эволюции.
  • Коллапс центральной части галактики или пра-галактического газа. Современные представления помещают огромную чёрную дыру в центр многих, если не всех, спиральных и эллиптических галактик.
  • Формирование чёрных дыр в момент Большого Взрыва в результате флуктуаций гравитационного поля и/или материи. Такие чёрные дыры называются первичными.
  • Возникновение чёрных дыр в ядерных реакциях высоких энергий — квантовые чёрные дыры.

Черные дыры не могут быть замечены непосредственно, но астрономы могут видеть доказательство их существования, когда газы извергаются на звезду - спутник. Если взорвать динамит, то крошечные осколки взрывчатого вещества глубоко вонзятся в ближайшие объекты, таким образом оставляя несмываемый доказательство произошедшего взрыва. Астрономы нашли подобный отпечаток на звезде, которая движется по орбите вокруг чёрной дыры, небезосновательно полагая, чтобы данная чёрная дыра - бывшая звезда, которая разрушилась настолько сильно, что даже свет не может преодолеть её силу гравитации, - возникла в результате взрыва сверхновой звезды. К этому времени, астрономы наблюдали взрывы сверхновых звёзд и обнаружили на их месте пятнистые объекты, которые, по их мнению, и являются чёрными дырами.

Как известно, «черные дыры» нельзя обнаружить непосредственными наблюдениями — их существование устанавливается по тому мощному влиянию, которое они оказывают на другие объекты или по мощному рентгеновскому излучению. Наблюдения так называемых систем двойных звезд, когда в телескоп видна лишь одна звезда, дают основание считать, что

невидимый партнер - черная дыра. Звезды этой пары расположены так близко

одна к другой, что невидимая масса "высасывает" вещество видимой звезды поглощает его. В некоторых случаях удается определить время оборота звезды вокруг ее невидимого партнера и расстояние до невидимки, что позволяет рассчитать скрытую от наблюдения массу.

Американским астрономам удалось зафиксировать рентгеновское излучение от супермассивных черных дыр, которые до недавнего времени считались "тихими". Эти дыры существуют в центрах самых старых и самых массивных галактик и имеют массу сравнимую с массой миллиардов Солнц, сжатую до размеров Солнечной системы. В то время, как небольшой процент супермассивных черных дыр излучают мощные рентгеновские потоки (известны как активное галактическое ядро), огромное большинство массивных черных дыр рентгеновским излучением не обладает. Последние наблюдения показали, что "тихие" супермассивные черные дыры также имеют рентгеновское излучение, но гораздо меньшее чем активное галактическое ядро. Новые результаты вселяют надежду, что супермассивные черные дыры присутствуют во всех галактиках, в том числе и нашей, и могут стать ключом в вопросе происхождения Вселенной.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕМБРАНЫ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ

Черная дыра – это сгусток гравитации, на ее горизонте нет вещества. Несмотря на это, горизонт выглядит для внешнего наблюдателя (вне черной дыры) и ведет себя как физическая мембрана, сделанная из двумерной вязкой жидкости с определенными механическими, электрическими и термодинамическими свойствами. Эта удивительная точка зрения, при которой горизонт рассматривается как мембрана, известна как мембранная парадигма . Очень важно подчеркнуть, что мембранная парадигма не есть метод приближения или некоторая аналогия. Это точный формализм, который дает те же самые результаты, что и стандартный формализм общей теории относительности.

ПЕРВИЧНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

Процессы образования первичных черных дыр с массой, меньшей солнечной, могли происходить лишь в адронную эру, когда средняя плотность вещества была достаточно высока. Первичных черных дыр образуется тем больше, чем больше была амплитуда начальных неоднородностей и чем «мягче» уравнения состояния вещества в момент их образования. Дальнейшая судьба первичных черных дыр зависит от их массы. Черные дыры с массой от 10 15 до 10 33 г могли бы доживать до настоящего времени и оказаться «живыми свидетелями» процессов, происходивших во времени 10 -23 —10 -5 с после «большого взрыва». Черные дыры с массами М ≈ 10 14,5 должны испаряться в настоящую эпоху. Как только масса становится меньше 10 14 г, черная дыра начинает испускать адроны. Первичные черные дыры меньшей массы должны были взорваться вскоре после своего возникновения.

СЛИЯНИЕ ЧЕРНЫХ ДЫР

Слияние двух черных дыр – одно из самых странных и загадочных процессов, которые должны происходить во Вселенной и которые современная астрономия жаждет увидеть непосредственно в реальности. Астрономы ранее высказывали предположение, что при столкновении галактик черные дыры, находящиеся в их центрах, могут сливаться. Компьютерные модели подтверждают, что такие колоссальные события действительно происходят с частотой примерно раз в год.

Некоторые галактики выбрасывают потоки энергии в двух противоположных направлениях вдоль оси вращения. Предполагается, что эти потоки возникают под воздействием черных дыр, которые нельзя увидеть непосредственно. Исследуя галактики с помощью радиотелескопа, ученые обнаружили, что у 7% галактик наблюдается внезапный сдвиг в направлении энергетических потоков. Изменение направления потоков свидетельствует о нарушении равновесия в галактической системе.

Ученые пока не могут объяснить, что притягивает черные дыры друг к другу после того, как они лишаются своего окружения. Но когда расстояние между ними уменьшается до размера солнечной системы, черные дыры начинают испускать энергию в виде гравитационных волн. Затем они начинают неуклонно скользить навстречу, все быстрее и быстрее закручиваясь в спираль. Финальное слияние вызывает сильнейший выброс гравитационной энергии.

Исследование галактик, испускающих гравитационные потоки, позволяет предположить, что подобные гигантские столкновения происходят в окружающей нас вселенной примерно раз в год.

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ЧЁРНОЙ ДЫРЫ

Что находится внутри черной дыры? Этот вопрос очень активно исследовался в последние десятилетия, и в этих исследованиях достигнут значительный прогресс. Мы узнали некоторые важные свойства внутренности реалистичной черной дыры, но некоторые детали и ключевые проблемы все еще остаются предметом интенсивных дискуссий.

Очень важным моментом в проблеме описания внутренности черной дыры является тот факт, что путь в гравитационную бездну внутренности черной дыры является, по существу, эволюцией во времени.

Главная трудность состоит в том, что внутренняя структура типичной черной дыры даже вскоре после ее образования решающим образом зависит от условий на горизонте событий в очень удаленном будущем внешнего наблюдателя (формально в бесконечном будущем). Это происходит потому, что светоподобный сигнал может приходить из очень удаленного будущего в те области внутри черной дыры, которые расположены достаточно глубоко. Предельные светоподобные сигналы, которые распространяются из (формально) бесконечного будущего внешнего наблюдателя, формируют границу внутри черной дыры, которая называется горизонтом Коши.

Таким образом, структура областей внутри черной дыры решающим образом зависит от судьбы черной дыры в бесконечном будущем внешнего наблюдателя, например, от конечного состояния испарения черной дыры, от возможных столкновений черной дыры с другими черными дырами и от судьбы самой Вселенной.

ПАДЕНИЕ В АСТРОФИЗИЧЕСКУЮ ЧЕРНУЮ ДЫРУ

Тело, свободно падающее под действием сил гравитации, находится в состоянии невесомости и испытывает действие только приливных сил, которые при падении в чёрную дыру растягивают тело в радиальном направлении, а в тангенциальном — сжимают. Величина этих сил растёт и стремится к бесконечности при (где r — расстояние до центра дыры).

В некоторый момент собственного времени тело пересечёт горизонт событий . С точки зрения наблюдателя, падающего вместе с телом, этот момент ничем не выделен, однако возврата теперь нет. Тело оказывается в горловине (её радиус в точке, где находится тело, и есть ), сжимающейся столь быстро, что улететь из неё до момента окончательного схлопывания (это и есть сингулярность) уже нельзя, даже двигаясь со скоростью света.

С точки зрения удалённого наблюдателя, падение в чёрную дыру будет выглядеть иначе. Пусть, например, тело будет светящимся и, кроме того, будет посылать сигналы назад с определённой частотой. Вначале удалённый наблюдатель будет видеть, что тело, находясь в процессе свободного падения, постепенно разгоняется под действием сил тяжести по направлению к центру. Цвет тела не изменяется, частота детектируемых сигналов практически постоянна.

Исчезновение


Ученые не могут понять, как именно пропадают черные дыры. Тот же Хокинг еще в 1974 году выяснил, что со временем черная дыра пропадает в окружающем пространстве — но куда она девается никто не понимает.

Они громкие


В конце 2003 года астрономы «услышали» странный шум, исходящий от огромной черной дыры в 250 миллионах световых лет от нас. Сейчас предполагается, что черная дыра издает звуки, преобразовывая вещество в энергию.

Следующая загадка


Вы видели черную дыру? Конечно, нет. Я тоже не видела их вживую. Но то, что я узнала об этих вселенских чудесах, не оставило меня равнодушной. Я решила поделиться теми незначительными по объему, но глубокими по содержанию сведениями, что почерпнула в различных источниках. Мне только восемь лет, но я уже твердо решила, что мое будущее будет непременно связано с изучением явлений космоса.

Понятие «черная дыра» появилось сравнительно недавно — во второй половине прошлого века. Его придумал и предложил на суд научной общественности американский ученый Джон Уилер. В 1967 году, выступая на научной конференции, он впервые употребил термин «чёрные дыры». Джон Уилер дал ему следующее определение: «Черная дыра — это область в пространстве и времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света».

Астрономы обнаружили черные дыры благодаря магнитному полю. Дело в том, что материя вокруг них находилась в сверхмощном гравитационном поле. Черные дыры — это странный неопознанный объект. Возможно, он находится и в центре нашей галактики, как известно, носящей красивое название «Млечный путь». Специалисты считают, что эти загадочные «космические колодцы» расположены также и в других галактиках.

https://hypecrib.com/wp-content/uploads/2019/12/15661671021dira-768x518.jpg

Черными дырами называют область в пространстве и времени, чья масса и мощь гравитационного притяжения настолько велики, что она поглощает и материю вокруг, и даже время! Никто и ничто не способно преодолеть ее притяжение, даже частицы света. Однако, следует учитывать тот факт, что любая черная дыра может излучать свет. При этом он мгновенно исчезает на ее поверхности. Даже излучаемый свет не может оттуда вырваться!

Астрономы наблюдают черные дыры двух видов:

– черные дыры звездных масс, возникших в результате смерти массивных звезд;

– сверхмассивные черные дыры, настолько тяжелые, что трудно даже представить их массу, ведь она превышает массу Солнца в несколько сотен миллиардов раз!

Ученые наблюдали за характером движения межзвездного газа вблизи центров галактик и обратили внимание на то, что газы вращаются близко от сверхмассивного объекта. Расчеты показали, что объект, который их притягивает, при мизерном диаметре обладает чудовищной массой.

Не меньший интерес представляет собой и область пространства, окружающая черную дыру. Попав в данную область, то есть оказавшись в непосредственной близости от самой черной дыра, вещество никогда не сможет вырваться и безвозвратно провалится в «колодец». Такая область получила научное название «горизонтом событий». Что особенно интересно, любые объекты Вселенной, будь то планеты или даже сверхмассивные звезды, если окажутся в поле гравитации черной дыры, обязательно разрушатся. При этом они не исчезают окончательно, а становятся «строительным материалом» для увеличения поглотившей их черной звезды.

На сегодняшний момент астрофизики не могут до конца объяснить природу возникновения черных дыр. Существует множество версий на этот счет. По одной из них черная дыра образовывается после взрыва сверхмассивной звезды, такой как Бетельгейзе или Альдебаран. По другой теории, именно гравитация и создает черные дыры. Но если масса звездной системы с помощью гравитации зажигает звезду в своем центре, то намного большая масса всей галактики создает черную дыру.

Извне невозможно понять, что происходит внутри «черной звезды» (так раньше называли черные дыры). Она выглядит одинаково, каким бы образом она не сформировалась и что бы в нее не попадало. Есть даже такое образное выражение Джона Уилера «У черных дыр нет волос».

Несколько лет назад знаменитый британский физик Стивен Хокинг дал правдоподобное объяснение природе черных дыр. Ученый, в частности, рассуждал о способности черных дыр необычным образом обращаться с информацией, которая в них «проваливается». Стивену Хокингу удалось объяснить, как они — черные дыры — могут одновременно стирать информацию и сохранять ее.

Согласно устоявшимся представлениям, все, что пересекает горизонт событий на краю черной дыры, бесследно исчезает. Однако, Хокинг предположил, что благодаря законам квантовой механики от черной дыры может «убежать» радиация. То есть когда черная дыра поглощает одну половину пары «частица-античастица», то другая половина возвращается обратно в космос. Возвращается она в виде радиационной частицы. Более того, согласно теории Хокинга, эта радиационная частица покидает черную дыру, прихватив с собой крохотную часть ее энергии. Вода, как известно, камень точит. Если применить эту древнюю мудрость к теории черных дыр, то получится, что непрерывный отток энергии рано или поздно неизбежно приведет к исчезновению черной дыры. При этом в космосе непременно останется «отпечаток» этого события. Единственным ее следом будет лишь электромагнитная радиация, которую когда-то эта дыра излучала. В науке это явление получило название «Излучение Хокинга».

Стивен Хокинг также утверждал, что черные дыры — не что иное, как порталы в иную Вселенную. «Черные дыры не являются вечной тюрьмой, как ранее думали. Если вам кажется, что вы попали в черную дыру, не сдавайтесь. Есть выход!»- говорил ученый. Он предполагал, что все, что попадает в черную дыру, оказывается в другом пространстве. Это все равно как купить билет в один конец-вернуться в нашу Вселенную через колодец черной дыры не получится.

https://universetoday.ru/wp-content/uploads/2019/10/BHW1.jpg

Ученые всего мира по-прежнему пытаются разгадать загадку происхождения черных дыр. По-прежнему Вселенная надежно хранит свои секреты. Надеюсь, когда я вырасту, смогу внести свою крошечную лепту в решение запутанного космического кроссворда.

Творцы


Черные дыра создают новые вселенные. Скорее всего. Такую теорию активно продвигают физики в последний год, а первым эту странную идею высказал Стивен Хокинг. Дело в том, что сингулярность черных дыр нарушает существующие физические законы, а значит их деятельность регулируется в других вселенных. Тех, которые сами дыры и порождают.

Контроль населения


Формирование звезды происходит, когда остывает газовое облако. Но излучение черной дыры не дает облакам остывать и тем самым регулирует количество существующих во вселенной звезд. Физики считают, что в этом и может быть практическое назначение черных дыр.

Читайте также: