1樓:網友
根據黑洞理論,黑洞是由大質量的恆星。
坍縮形成的。此時原來構成恆星的物質集中於一「點」,其密度趨向無限大。
2樓:無敵尛蘑菇
根據史瓦茨半徑,黑洞的最低體積、密度比為:
r/m=2g/c^2
又因為球體的質量與密度和半徑的關係為:
m=4nur^3/3 (n圓周率、u為物質平均密度)
因此,黑洞的半徑與最低密度的關係為:
r^2=3c^2/8gnu=1·61*10^26(1/u)
具體推論:1、已知地球的密度為:u=3·34*10^6 千克/立方公尺,代如上式得:
r=6·94*10^9 公尺。
也就是說:當象地球這樣密度的物質,只要堆積成乙個半徑為七百萬公里的球體(比太陽半徑大不到11倍),其表面將使光無法逃逸。
2、設宇宙的半徑為150億光年,即:1·42·*10^24 公尺,代入半徑與密度的關係得:
u=1·14*10^-11 千克/立方公尺。
也就是說:假如我們的宇宙密度達到1·14*10^-11 (千克/立方公尺),它才能彎曲成乙個超級球體。
3、已知我們宇宙的平均密度約為:1*10^-28 千克/立方公尺,代如得:
r=1·27*10^27 公尺=1113億光年。
也就是說:假如我們目前對宇宙密度的觀測是基本對的,那麼,宇宙的半徑需要有1113億光年大,它才能彎曲成乙個超級球體。
黑洞的密度有多大?
3樓:網友
黑洞的密度是無限大的。因為當恆星du的半徑小於一值時一般稱作「史瓦西半徑」)、所以形成的巨大引力甚至可以捕獲從該恆星表面垂直射出的光線、使我們無法直接觀測到它、(在這個理論剛被提出時、這種恆星被稱為「暗恆星」)、就是說、這時該恆星坍縮成乙個奇點、所形成的時空曲率為無限大、就是說該黑洞的質量無限大。
4樓:公稱直徑
我認為理論上是無限大,大到連光也不能被射出,對量子論與相對論的結合結果來看:其密度的確是趨於無窮大的,根據黑洞理論,黑洞是由大質量的恆星坍縮形成的。此時原來構成恆星的物質集中於一「點」,其密度趨向無限大。
5樓:法律人張大炮
現有的科學無法探測密度的大小,只能瞭解黑洞的大體形狀以及特點。
黑洞有體積嗎
6樓:沈環宇
這個問題分兩部分來看。
首先,黑洞的事件視界半徑會圍出乙個有限的體積。對於無電荷無自轉的靜止史瓦西黑洞而言,事件視界半徑 r=2gm/c^2,可以算得它圍成的球體體積。
v=4/3*π*r^3 。其中m是黑洞質量,g是萬有引力常數。
c是光速。這是乙個平凡且毋庸置疑的結果。
但是,事件視界並不是黑洞本身的邊界,它只是光線無法逃離黑洞的乙個理論邊界。黑洞本身一定會在事件視界的內部繼續坍縮下去,直到乙個無窮小的幾何點,也就是奇點。奇點在事件視界內部,被包裹著。
根據廣義相對論。
黑洞的奇點是乙個無限小的點,是任何座標變換都無法消除的瑕點。這樣看來黑洞的體積似乎是零。當然,這是違反物理直覺的,應該是廣義相對論失效而導致的數學錯誤。
要描述事件視界內部的情況,我們需要新物理,需要一次新的物理學革命。這是當前理論物理的熱門課題,半個多世紀以來相關**可謂汗牛充棟。從不可一世的弦論。
到大一統。的m理論,再到神秘的圈量子物理,另外還有一大堆瞄著暗物質。
和暗能量的廣義相對論修改理論。無論是誰,都因缺乏實驗驗證而難有實質性的進展。這是乙個無解的困境,因為物理學是一門實驗主導的學科,再完美的理論都要接受實驗的指導。
我們只能拭目以待。
7樓:網友
假如質量為m的星體變成黑洞 那麼有星體表面的逃逸速度等於光速 gmm/r^2=mc^2/r 約去m整理一下有 m/r=c^2 /g 質量等於體積乘以密度 m=βv=β*(4/3) *r^3 所以m/r=βv=β*(4/3) *r^2=c^2 /g 從而得出 β=4/3*c^2 /(π r^2g) 也就是說黑洞的密度不是固定不變的,隨著黑洞半徑的變大密度是越來越小的,也就是說質量越大的星體形成黑洞的時候密度並沒有質量小的星體形成的黑洞密度大,(注意這是星體形成黑洞的最低密度,不是最終密度)
其實由公式 β=4/3*c^2 /(π r^2g)得出黑洞密度其實和黑洞視介面積成反比(π r^2是面積,其他都是常識)
8樓:網友
上次看到乙個關於黑洞的理論,黑洞就像是乙個宇宙引力網的漩渦,也就是說黑洞已經不存在質量了。
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