奥本海默-弗尔科夫极限收缩不可抵挡

作者&投稿:鄣柿 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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对于这种极端物质状态,奥本海默与斯奈德的见解是,收缩过程将不可避免。他们指出,任何试图逃离的辐射都将遭受越来越强的引力红移影响,为了抵抗这种引力,光的波长会不断延长。在观察者眼中,坍缩中的星体会逐渐散发出越来越暗、色调更偏红的光。奥本海默的结论是:“恒星最终将与其外部观察环境完全隔绝,只剩下其引力场依然存在。”

有趣的是,这一开创性的工作在很长一段时间内并未得到学术界的充分认可。奥本海默的理论看似存在漏洞,暗示可能存在一种特殊压力可以平衡引力,防止恒星成为黑洞。然而,到了1960年,惠勒和其他科学家的研究重新确认了黑洞的必然性,他们证明了无限收缩是无法避免的。历史上,黑洞的概念对许多物理学家和天文学家来说是个难以接受的概念,如苏联著名物理学家朗道甚至提出修改量子力学来规避黑洞的出现。

尽管奥本海默和斯奈德的理论与当时的主流观念相冲突,但他们的预言被证实是准确的。值得注意的是,尽管黑洞存在一个最小的临界质量(或半径),这确保了实验室中的粒子加速器产生的微小粒子无法引发地球级别的灾难,因为它们远远达不到形成黑洞的条件。


扩展资料

如果奥本海默没有领导美国的核计划——曼哈顿计划的话,他可能会以黑洞(Black hole)概念的提出者而被人们记住。1939年,奥本海默与他的研究生斯奈德(Hartland Snyder)在物理学评论(Physical review)上发表文章(Phys. Rev. 56, 455),描述了一个恒星可能会坍缩演化为一个十分致密的物体甚至光也无法它的引力束缚。这篇文章当时并没有引起大家的重视,直到1960年代,当天文学家开始认真地考虑这种极端的物体是可能存在的。普林斯顿大学的惠勒(John Wheeler)教授给这种物体命名为黑洞,现在这一概念已经成为天体物理中的标准元素。




连光都能被黑洞吸入,那么可不可以说比光速更快的是黑洞的逃逸速度...
计算表明,任何质量大致小于3倍太阳质量(奥本海默—弗尔科夫极限)的至密超新星遗迹可以形成稳定的中子星,但任何质量大于这一极限的致密进退新星遗迹将坍缩为黑洞,其内容物将被压进黑洞中心的奇点,这正好是宇宙由之诞生的大爆炸奇点的镜像反转。如果这样一个天体碰巧在绕一颗普通恒星的轨道上,它将剥夺伴星的物质,形成一...

到底有没有黑洞这个东西
这个系统的轨道动力学特性表明,该源的X射线来自围绕可见星轨道上一个比地球小的天体,但源的质量却大于奥本海默—弗尔科夫极限。这只可能是一个黑洞。此后,用同一方法又证认了其他少数几个黑洞。而1994年天鹅座V404这个系统成为迄今最佳黑洞‘候选体’,这是一个质量为太阳质量70%的恒星围绕大约12倍太阳质量的X射线...

宇宙是什么?
计算表明,任何质量大致小于3倍太阳质量(奥本海默—弗尔科夫极限)的至密超新星遗迹可以形成稳定的中子星,但任何质量大于这一极限的致密进退新星遗迹将坍缩为黑洞,其内容物将被压进黑洞中心的奇点,这正好是宇宙由之诞生的大爆炸奇点的镜像反转。如果这样一个天体碰巧在绕一颗普通恒星的轨道上,它将剥夺伴星的物质,形成一...

我想知道有管黑洞的论文.
这个系统的轨道动力学特性表明,该源的X射线来自围绕可见星轨道上一个比地球小的天体,但源的质量却大于奥本海默—弗尔科夫极限。这只可能是一个黑洞。此后,用同一方法又证认了其他少数几个黑洞。而1994年天鹅座V404这个系统成为迄今最佳黑洞‘候选体’,这是一个质量为太阳质量70%的恒星围绕大约12倍太阳质量的X射线...

黑洞的最大有多大?
宇宙中最大的黑洞Ton618,质量是太阳的660亿倍,直径3840亿公里,距离我们104亿光年的类星体,在1970年第一次被人类发现。TON 618是一个非常遥远和非常明亮的类星体,这是一个巨大的星系中心的超大质量黑洞的巨型吸积盘。

黑洞是什么
科学家们以爱因斯坦广义相对论,预言了一种叫作”黑洞“的天体,你知道什么是”黑洞“吗?

黑洞是什么
科学家们以爱因斯坦广义相对论,预言了一种叫作”黑洞“的天体,你知道什么是”黑洞“吗?

黑洞是什么?
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黑洞是什么
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什么是黑洞
科学家们以爱因斯坦广义相对论,预言了一种叫作”黑洞“的天体,你知道什么是”黑洞“吗?

榆中县17573546405: 奥本海默极限的奥本海默极限 (Oppenheimer limit ) -
旗曼消炎: 稳定中子星的质量上限.1936年﹐奥本海默等首先讨论了由简并中子态物质构成的致密星体﹐即中子星的平衡和稳定性.这种星体的性质﹐主要由自引力和简并中子压力二者之间的平衡决定.利用广义相对论的无转动球对称星体结构方程﹐并用...

榆中县17573546405: 黑洞理论最初是谁提出的 -
旗曼消炎: 黑洞最初理论出现在爱因斯坦的《广义相对论》中,但爱因斯坦并没有给这种天体命名,他在《广义相对论》说:如果一个天体的质量非常大,引力非常强,甚至可以强到连光都无法逃脱它的引力,但是这种天体绝对不会出现在自然界中. 后来的观测发现爱因斯坦回避的问题,被证实真实存在,它就是黑洞. 拓展资料 黑洞(Black hole)是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种超高密度天体,由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名为黑洞. 黑洞是时空曲率大到光都无法从其视界逃脱的天体.黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,发生引力坍缩产生的.

榆中县17573546405: “钱得拉赛卡极限”是什么? -
旗曼消炎: 其实应该叫兰道-奥本海默-沃尔克夫极限,即2.5倍太阳质量,大于2.5倍太阳质量的恒星在死亡的时候,质量还很大,以至于没有任何力量能阻止一个灾难性的后果,它一直坍缩下去,当这颗恒星半径收缩到小于引力半径时,它就从我们视野中消失,这样就形成黑洞.其实说白了就是大于2.5倍太阳质量的恒星将变成黑洞.

榆中县17573546405: 奥本海默极限是指什么 -
旗曼消炎: 中子星是有中子简并压支撑自己的形态,但他存在一个上限,由于引力作用,无热核反应,无转动的的星体质量存在一个界限M,奥本海默证明m=0.75M,m是太阳的质量,所以M约为1.33个太阳质量,一颗热核能源耗尽的星体﹐如果质量大于这个临界质量﹐就不可能成为稳定的中子星,它要么经过无限坍缩形成黑洞﹐要么形成介于中子星与黑洞之间的其他类型的致密星,例如理论中的夸克星,这个临界质量被称为奥本海默极限.所以一般我们认为恒星寿终正寝之后所遗留的核心物质质量大于1.4倍的太阳质量就会坍塌成为黑洞.纯手写望采纳.

榆中县17573546405: 黑洞的秘密? -
旗曼消炎: 黑洞是恒星演化的一种结果,因引力过大,即使以光速这样的逃逸速度,也无法摆脱它的束缚.质量超过奥本海默极限的恒星,因中子间的泡利斥力不足以抵挡自身的万有引力坍缩到自己的引力半径(rg=2Gm/c2)之内而形成黑洞.最简单的黑洞是球对称的,称为史瓦西黑洞.还有转动的克尔黑洞因转动产生的离心力,它像一个烧饼.另外有一种带电的克尔—纽曼黑洞.

榆中县17573546405: 黑洞奇点是怎样形成的? -
旗曼消炎: 黑洞奇点是由于引力塌缩形成的.当死亡恒星的核区质量超过奥本海默极限时,没有任何力量能与引力抗衡,恒星核区向中心点无限收缩成为必然,体积不断向零逼近,于是形成了奇点.奇环是旋转的黑洞(称为克尔黑洞)的内部结构,克尔黑洞中心没有奇点,奇环就相当于史瓦西黑洞(无自转的)的奇点

榆中县17573546405: 钱德拉塞卡极限、奥本海默极限大约分别是几倍太阳的质量如题, -
旗曼消炎:[答案] 如果恒星质量小于1.44个太阳质量(钱德拉塞卡极限),收缩就会停止,形成白矮星.如果恒星质量没有达到太阳的3.2倍(奥本海默极限),收缩就会停止,形成中子星.

榆中县17573546405: 超行星 中子星 白矮星 红巨星 黑洞 各种天体之间的关系 -
旗曼消炎: 太阳45亿年后氢核聚变燃烧殆尽时,首先会变成体积超大的红巨星,会将地球火星等近地行星全部吞噬掉,当外部区域迅速膨胀时,氦核受反作用力却强烈向内收缩,被压缩的物质不断变热,最终内核温度将超过一亿度,点燃氦聚变,使太阳在...

榆中县17573546405: 预言宇宙中可能存在黑洞的理论是() - 上学吧找答案
旗曼消炎: 一个时空的黑暗区,由一些质量颇大的星体经重力塌缩后,所剩余的东西就成了黑洞.它的基本特徵是有一个封闭的视界,这视界就是黑洞的边界,一切外来的物质和辐射可以进入这视界以内,但视界内任何物质都不能从里面跑出来.我们可用...

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