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科普 》 宇宙、地球和生命的进化:时间的1000个瞬间 》
第22节:一、恒星(5)
林为民 Lin Weimin
7.第六阶段-黑洞
恒星进一步塌陷,成为充分紧缩到某种程度的天体,致使光线都不能外逃,第一个测出此事件发生时该天体半径的是美国天体物理学家史瓦西。史瓦西称得上是20世纪上半叶最伟大的天体物理学家,他曾为天体物理学的许多分支学科撰写了指引方向的论文。爱因斯坦推导出广义相对论引力场方程组后,史瓦西在去世前不久求出了第一个严格解,其中就包含了黑洞推论。天体紧缩到光线都不能向外逃逸的临界半径被称为史瓦西半径。太阳的这种半径大约为3公里,这就是说如果把太阳物质紧缩到半径为此值或更小的一个球内,它的光线就休想往外逃逸了。任何物体的史瓦西半径都可以算出来,质量愈小,这种半径也愈小。对应于一个人体质量的史瓦西半径实在微小,如果用厘米为单位来表示,就是小数点前面一个零,小数点后面要先来20个零才出得来非零数字。如果把一个人的质量挤压在如此小的半径范围中,光线就不能由此人逃逸到外界了。
一个天体失落在一个黑洞中绝不是它在宇宙中消失了,它的引力使它仍可以被外界所觉察。光线贴近它就被它捕获,在它周围较远处穿越的光线则发生方向变更。它能够用它的引力和别的天体组成力学系统,能够控制住一批行星,还能够和另外一颗星结成一对双星。
一颗恒星的命运要么以老老实实冷却的白矮星结束,要么以中子星而结束。但当一颗恒星演化到结束时,如果剩下质量太多到既不能形成白矮星,也不能成为平衡态中子星时,那么,这种残余天体的下场就是在黑洞里永远地收缩下去。
恒星的结局是致密天体,其中的物质永远处在一起。不过在此以前它们把一部分质量抛向空中,这就为新一代恒星的诞生准备了物质基础。那么,归根结底宇宙中的一切恒星都要缩聚为冷却中的白矮星、中子星或者黑洞,而围绕它们死气沉沉地运转的则是冰冷的行星,看起来宇宙似乎是在走向枯燥乏味的未来。
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【资料来源】内蒙古人民出版社 |
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