黑洞是啥?

廚界不求人


1905年、愛因斯組提出了他的引力理論一一廣義相對論。1919年5月29日的目食觀測結果顯示、遙遠恆星的光線經過太陽時會發生偏折。儘管後來發現觀測存在錯誤,無法作為有力的證據、但廣義相対論依舊是一個偉大的發現。

隨後的幾十年裡、由於缺乏實驗驗證,廣義相對論一直得不到重視。1952年,約前·惠教授在美因普林斯頓大學講授愛因斯坦的相對論時、大家普遍認為此理論已不值得關注。

羅伯特・奧本海默( Robert Oppenheimer)在1939年發表的成果引起惠勒的注意。奧本海默指出、根據廣義相對論,大質量恆星會發生坍縮、演化成緻密的物體,以至於述光也無法逃逸出來。此恆星會無限坍縮,而時空則會像個黑斗篷一樣將其包裹。在中心區域,空間會無限彎曲,物質密度會無限增大,這種奇異的現象被稱為奇點。

1967年,在組約舉行的一場會議上,約・惠勒使用“黑洞”一詞來形容大質量恆星的悲慘結局,證實了廣義相對論的預言。約輸・惠勒的這一比喻與數學演算有異曲同工之妙,迅速激發了公眾的想象。1990年,他在自傳中寫道:“黑洞告訴我們,空間可以像紙一樣被揉捏成一個無窮小的點,時間可以像火焰樣被吹滅。”


自然法律


黑洞是死亡的恆星。

黑洞不是洞,黑洞裡是恆星的一生。

宇宙之初有微恆星(宇宙氫氣泡),有亞恆星(小氫氣團),大恆星(氫氣團組團)。恆星裡的氦是後來產生的。

黑洞分大小,黑洞裡邊都是恆星能量變物質的的一生,核聚變的一生。主流說法超大恆星結局是黑洞,大恆星結局是超新星爆炸,中恆星結局矮星,微恆星結局是核聚變成“硅球粒”。

硅球粒是恆星隕石唯一特徵。恆星隕石的形成主要有二個途徑,一是恆量的噴射物,二是恆星轉為超新星爆炸時倖存部分,因局部不含有碳球粒鐵等金屬元素,得以保留恆星時原貌。

黑洞是個過程,是個恆星以氫開始的核聚變過程。黑洞裡的恆星不論大小,其初期“單氫細胞”“小氫細胞群”核聚變原理是一樣的。

這幾幅照片,都是“恆星隕石”




裡發現的核聚變現場照片。是黑洞裡恆星都必須經歷的過程,不論大小黑洞裡的恆星初期核聚變都如此。當然,越大核聚變形式形態越豐富。
上邊這兩恆星隕石裡的白雪花白球都是《硅球粒》

,是恆星隕石唯一特徵,都是黑洞裡的恆星(細胞群)核聚變直接產出物。

黑洞是個概念,是個過程,是個結局,是恆星一生的命運。


大連富麗庭隕工周


黑洞到底是什麼?

黑洞-不可見很強大,一個物理實體,密度無窮大,扭曲光,拉扯物質,當接近黑洞時,時間也會開始改變,由於地心引力的強大,時間也會慢下來。

黑洞是如何形成的?

恆星是由巨量的原子組成,其中大部分是氫原子,它們誕生於氣體雲在自身重力下的坍縮,在核心裡,氫會經由核聚變轉換成氦,釋放出巨大的能量,這種能量以輻射的方式對抗引力,這兩種力量以一種微妙的方式維持平衡,只要核內存在聚變,恆星就能保持相對穩定的狀態,但是對於那些質量遠超過太陽的恆星,它們核內的熱量和壓力使得它們隔合成更重的元素,直到鐵元素的生成,與之前生成元素不同,聚變生成鐵,並不產生任何能量,鐵元素在恆星內部不斷生成,直到其數量達到臨界值,輻射和引力之間的平衡突然被打破,核心坍縮,轉瞬之間,恆星內爆,向核內填入更多質量,宇宙中那些更重的元素在此刻產生,而恆星在超新星爆炸中終結,爆炸或許會產生一顆中子星,但如果恆星的質量足夠大,整個內核會坍縮形成一個黑洞。

黑洞的“黑”字代表視界線,“洞”代表什麼?

我們看到的黑洞,其實看到的是視界線,任何東西想要穿越視界線,那就需要比光速更快了。所以我們只看到一個不反射的黑色球體。

“洞”代表了奇點,奇點的密度也許是無窮大,意思是它所有的質量都集中在空間內一個沒有表面沒有體積的點上,是其它完全不同的東西。

進入黑洞會發生什麼?

黑洞並不像吸塵器一樣吸東西,黑洞的周圍時間流逝會不同,從外部靠近視界線時,一切物質的動作都會變慢下來,時間變慢,就好像被凍住了一樣,慢慢變紅, 然後消失。

黑洞極致地扭曲空間,視界線內部只有一個方向可走,(就像是在一條狹窄的通道內,每前進一步就無法後退了),黑洞的質量太巨大,即使只有微小的幾釐米的距離,也會使得引力值產生數百萬倍的差距,直到變成一條一個原子寬度的熱流。

黑洞也有大小之分

有與恆星質量差不多大小的黑洞,質量只比太陽大幾倍,直徑堪比小行星。也有超大質量的黑洞,存在於每一個星系的中心,存在了幾十億年之久.

目前,已知最大的超質量黑洞是“S50014+81”,其質量是太陽的400億倍,直徑有2367億公里,

是從太陽到冥王星距離的47倍,這麼大的黑洞最終的結局卻是蒸發,其過程稱為“霍金輻射”。

“霍金輻射”

理解這個過程,我們需要聚焦真空,真空並不是真的什麼都沒有,它充滿虛正反粒子,從真空中產生彼此湮滅,而當這個過程正好發生在黑洞邊緣時,其中一個虛粒子會被接進黑洞,而另一個會逃逸變成一個實粒子,所以黑洞的能量在逐漸消失,這個過程的發生在剛開始的時候異常緩慢,隨著黑洞變小這個過程越來越快,當它的質量與一個大型的小行星相等時,它輻射的熱量相當於室溫。當它的質量與一座山相當時,它的輻射熱量與太陽相似,而在它生命的最後時刻,黑洞輻射消失,繼而產生相當於數十億核彈量的大爆炸,不過這個過程非常緩慢。


太空生物學


黑洞密度極大,黑洞是連光線也無法逃脫.引力極大的星體。恆星燃料耗盡瞬間塌縮,就成了密度極大的黑洞。九宮八卦,混元玄天,宇宙無窮,時空無限。宇宙能量守恆.陰陽平衡,物極必反.陰陽轉換,陽極生陰.陰極生陽,宇宙中此消彼長.生生不息。宇宙中,恆星產生能量為陽,行星和黑洞吸收能量為陰,而連光線也逃不脫.吸收一切的黑洞,又屬於陰中之陰。有多少恆星產生出能量,就有多少行星和黑洞吸收掉能量。物極必反.陰陽轉換,陽極生陰.陰極生陽,恆星燃料耗盡塌縮成黑洞,是陽極生陰,黑洞吸收足夠能量爆發成超新星,是陰極生陽。宇宙既有恆星燃料耗盡塌縮成黑洞,也有超新星爆發。宇宙能量守恆.陰陽平衡。太陽系中,九大行星對應九宮格。金星木星水星火星土星,對應金木水火土。金克木,木克土,土克水,水克火,火克金,金又克木。金生水,水生木,木生火,火生土,土生金,金又生水。相生相剋,循環往復,週而復始,生生不息。五行互生,五行互克,有克則生,無克則死。就象一部超級跑車,動力系統是相生,剎車系統是相剋,如果無法給跑車裝上匹配的剎車系統來剋制,再強勁的跑車只能解體報廢。這就是五行相生相剋,有克則生,無克則死。科學的陰陽五行哲學宇宙觀,誕生了中醫科學。黑洞是恆星燃料耗盡,瞬間塌縮而成為密度極大的星體,黑洞屬於陰陽轉換的陽極生陰,超新星爆發屬於陰極生陽。宇宙能量守恆.陰陽平衡,物極必反.陰陽轉換,陽極失陰.陰極生陽,宇宙中此消彼長.生生不息。





66華99


萬物皆有定時,即使是太陽也不例外。再過五十億年,太陽就會衰老死去,它會逐漸膨脹,變成一顆溫度更低的、更大的星體,可能會把地球也吞噬掉。這種星叫做紅巨星。

不過還有一些恆星,不會像太陽這樣死去。它們在死去時會向外拋射大量的物質和電磁輻射,然後緊緊地聚成一團。

我們知道,每一顆原子最外面都是電子,中間的小小原子核則是由質子和中子構成的。電子帶負電,質子帶正電,而中子不帶電。當恆星聚成一團時,巨大的吸引力會將所有物質都向里拉,最終把電子也壓進原子核裡,讓質子和電子的電性中和,都變成中子。這種星體體積很小但是質量很大,叫做中子星。

若是中子星進一步壓縮,就會成為吸引力更強的星體。這種星體吸引力太強了,強到即使是光也無法從它裡面跑出來。這種星體就像是在夜空中鑲嵌的一個純黑色的洞,什麼東西都無法從裡面跑出來。

這種星體,就是黑洞。

所以,黑洞是死去的大恆星,有極強的吸引力,它不是真的洞;恰恰相反,它是一個極標準的球性星球。

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葉猛獁的故事們


黑洞

不要讓這個名字愚弄你:黑洞絕不是空的空間。相反,它是一個非常小的區域內聚集的大量物質,想想一顆比太陽大十倍的恆星擠壓成一個大約紐約市直徑的球體。其結果是引力場如此之強,以至於沒有任何東西,甚至光,可以逃脫。近年來,美國國家航空航天局的儀器為這些奇怪的物體描繪了一幅新的畫面,對許多人來說,它們是太空中最迷人的物體。


迅速的 強烈的x光耀斑被認為是由黑洞吞噬恆星引起的。 太空中物體如此巨大和密集以至於光線無法逃脫的想法已經存在了幾個世紀。最著名的是,黑洞是由愛因斯坦的廣義相對論預言的,這表明當一顆大質量恆星死亡時,它會留下一個小而緻密的殘餘核心。方程式顯示,如果核心的質量是太陽質量的三倍以上,重力就會壓倒所有其他的力,產生一個黑洞。

黑洞 一段關於黑洞的視頻。 觀看視頻 科學家不能用望遠鏡直接觀察黑洞,望遠鏡可以探測x射線、光線或其他形式的電磁輻射。然而,我們可以推斷黑洞的存在,並通過探測它們對附近其他物質的影響來研究它們。例如,如果黑洞穿過星際物質雲,它將在一個被稱為吸積的過程中向內吸引物質。如果一顆普通恆星靠近黑洞,也會發生類似的過程。在這種情況下,黑洞將恆星拉向自身時,會將恆星撕裂。當被吸引的物質加速升溫時,它會發出x射線,輻射到太空中。最近的發現提供了一些誘人的證據,表明黑洞對其周圍的社區有著巨大的影響——發射強大的伽馬射線爆發,吞噬附近的恆星,並在一些地區刺激新恆星的生長,而在另一些地區卻停滯不前。 一個Star's End是黑洞的開始 大多數黑洞是由超新星爆炸中死亡的大恆星的殘餘物形成的。(較小的恆星變成密集的中子星,其質量不足以捕獲光線。)如果恆星的總質量足夠大(大約是太陽質量的三倍),理論上可以證明沒有任何力量可以阻止恆星在重力的影響下塌縮。然而,當恆星坍塌時,一件奇怪的事情發生了。當恆星表面接近一個被稱為“事件視界”的假想表面時,恆星上的時間相對於遠處的觀察者所保持的時間會變慢。當表面到達事件視界時,時間靜止不動,恆星不再坍縮——它是一個凍結的坍縮物體。


黑洞射流 天文學家已經找到了已知最小黑洞的候選者。 恆星碰撞會產生更大的黑洞。在2004年12月發射後不久,美國宇航局的斯威夫特望遠鏡觀測到了被稱為伽馬射線爆發的強大而短暫的閃光。錢德拉和美國國家航空航天局的哈勃太空望遠鏡後來從該事件的“餘輝”中收集了數據,這些觀測結果一起讓天文學家得出結論,當黑洞和中子星碰撞時,會產生另一個黑洞,從而導致強大的爆炸。 嬰兒和巨人 雖然基本的形成過程是可以理解的,但黑洞科學中一個長期的謎團是它們似乎存在於兩個完全不同的尺度上。在一端,有無數黑洞是大質量恆星的殘餘。遍佈整個宇宙的這些“恆星質量”黑洞通常是太陽質量的10到24倍。當另一顆恆星靠近到足以讓它周圍的一些物質被黑洞的引力吸引時,天文學家會發現它們,並在這個過程中產生x射線。然而,大多數恆星黑洞過著孤立的生活,不可能被發現。然而,從足以產生這種黑洞的恆星數量來看,科學家估計僅在銀河系就有多達一千萬到十億個這樣的黑洞。

尺寸譜的另一端是被稱為“超大質量”黑洞的巨型黑洞,其質量是太陽的數百萬倍,甚至數十億倍。天文學家認為超大質量黑洞位於幾乎所有大型星系的中心,甚至是我們自己的銀河系。天文學家可以通過觀察它們對附近恆星和氣體的影響來探測它們。 緻密物體的觀察質量範圍, 這張圖表顯示了超緻密宇宙物體的相對質量。歷史上,天文學家一直認為不存在中等大小的黑洞。然而,錢德拉、XMM-牛頓衛星和哈勃最近的證據強化了中等大小黑洞確實存在的事實。超大質量黑洞形成的一個可能機制包括恆星在緻密星團中碰撞的連鎖反應,這種連鎖反應導致極大質量恆星的積累,然後這些恆星坍縮形成中等質量黑洞。星團然後下沉到星系的中心,在那裡中等質量的黑洞合併形成一個超大質量的黑洞。


軍機處留級生


黑洞的定義我們沒有必要再複述,題主這麼問肯定是向更加具體的瞭解黑洞是什麼。詳細的瞭解需要系統的理論學習,而我們這裡要打一些不恰當的比喻來幫助理解,到底什麼是黑洞?

我們生活在地球上,身邊的東西沒什麼支撐的話就會向下墜落。這個問題可以問問牛頓,畢竟是他第一次用一種通俗的方法來解釋引力:地球的引力會把蘋果到地面上。

如果砸向牛頓的不是蘋果,而是一顆巨大的榴蓮,那麼結果可能會有些不同,除了牛頓會生死未卜之外,地上也許會被砸出個坑。

那麼如果不是榴蓮呢?是個鉛球,是個巨大的鉛球,是一個幾十米高的鉛球,從幾千米高的天上落下來砸到地面上會怎麼樣?

不好想象的話,我們可以參考隕石落在地上,或者從地球軌道上滑落的太空垃圾,亦或是一枚劃過半個地球的洲際導彈彈頭。即使是實心彈頭,在引力的作用下砸向地面,除了會掀起一片塵埃之外,也許還有火光帶閃電的特效。

這就是引力的力量。那麼這和黑洞有什麼關係?

當然有關係,那關係可大可大了。

隕石或者巨大鉛球掉落在地面上的時候,因為引力勢能轉化,撞擊的時候這些能量會變成其他的形式,引起化學變化。隕石坑看上去都像炸開的一樣,而且顯得異常溫暖。

如果這些能量再集中一些,巨大一些,當然,地球上不會這樣,如果在某個巨大的行星上,一座和地球質量一樣大的高塔轟然倒塌,那麼撞擊過程中也許會有聚變產生。轟的一聲,新的元素產生了,釋放出了更多的能量,把這些殘骸都炸上了天。這些塵埃飄上再落下來,又引起了一片爆炸。

這種炸上去又落下來引起爆炸,又炸上去再落下來的情況下,和我們的太陽就類似。太陽中心的核聚變把上面的物質炸出去,再落下來。這些物質在太陽的引力下跑也跑不掉,落下來又要被炸,非常的焦慮。這就是太陽上的對流。

當這些元素反應的能量日趨變少的時候,那些掉下來的東西就不會再被炸上去了,會逐漸向中心下沉。我們的太陽質量不夠大,所以在經歷過一些膨脹的階段後,最終會因為這些東西都下沉到了核心,變成一顆白矮星。

那些再巨大恆星則不滿足變成一顆白矮星。這上面的東西還會繼續坍塌,上面的物質沒有辦法支撐這些被引力拉向中心的殘骸,於是就克服了電子簡併壓力,電子被壓進了質子裡,變成了中子星。

如果質量再大一些的恆星,或者兩顆中子星相撞,那麼還會繼續在引力的作用下坍縮,當中子簡併壓力也支撐不住這些殘骸的時候,就再也沒有任何力量可以阻止上面物質的倒塌,倒塌變得沒有終點,直到整個天體坍縮成為一個點。

這就是黑洞。黑洞的中心是一個密度無限大、時空曲率無限高、體積無限小,熱量無限大的奇點。這是黑洞的本體。在黑洞之外,是一部分空蕩的空間,在一定範圍內,這裡面光也無法逃逸。因為即使以光速,也沒有辦法達到這個範圍內的逃逸速度,換句話說,這裡的物體即使以光速前進,它的勢能也小於從無限遠到這裡的引力做功。

所以黑洞周圍一片黑不溜秋的區域,我們是看不到的,如果在足夠近的距離,應該是可以看到周圍有光的,但是這時我們也沒有辦法逃離這裡了。不過在這個範圍之外,也就是史瓦西半徑之外,距離黑洞足夠遠的地方,就可以有東西跑來跑去了。所以黑洞通常在宇宙中看上去非常明亮,因為在史瓦西半徑之外,有著明亮的吸積盤,這裡都是恆星的殘骸。

這就是黑洞,神不神奇。


蛋科夫斯基


原創思想,我覺得黑洞由於其附近是有著眾多的星體運動,而就會使到其附近的空間,產生出一個極大的旋渦而盤旋的,而就形成出黑洞了。但當然,空間產生出的這個黑洞旋渦是有起因的,比喻說,它的起因有些人認為是恆星當耗盡了它的能量,而就產生出坍塌而形成出黑洞了。但這些恆星能夠形成出黑洞,應該是經過了一百幾十億年的時間,才能演化出黑洞的。而我們現在所看到的恆星,有些已經是存在著一百幾十億年的時間了。而形成出黑洞的恆星,豈不是大於現在宇宙年齡的一百幾十億年?又或是恆星可能只能維持著一百幾十億年的時間,而過去了的恆星由於已形成了黑洞了,或形成出其它的物質了,而我們就無法驗證過去的這些恆星或黑洞的了。而就只有按現在所觀察到遠處的恆星發出的光譜,而確定出宇宙的大約年齡了。但如果是這樣的,那宇宙的大約年齡亦是不可知的了。

再說,黑洞是什麼呢或有什麼呢?這個真的不知了,如果是非說不可的,而就只有繼續的瞎猜了,黑洞可能是連接另一維度時空的出入口了,因為感覺時空是層層疊疊的,或是多維度性的,而多維度性的時空,在黑洞這個強大的引力場作用了,是可以扭曲著多維性空間的,而打開多維性空間的屏障的。但不知是不是這樣的認為,而就不知了,以下就交給下面的磚家繼續的討論吧!


踏浪而來37326050


黑洞是宇宙中最神秘的天體之一,2019年4月11日,人類首次拍攝到了黑洞的照片。

這個像甜甜圈一樣的東西,就是帶給我們無限遐想的黑洞(的輪廓)。

我們都知道,沒有外力的情況下,物體會做勻速直線運動;

那麼,當我們在宇宙中觀察,突然看到有一顆恆星在獨自旋轉著,不用驚訝,這顆恆星其實並不孤單,它的伴侶,可能就是一個我們看不見的黑洞。

第一張黑洞照片:該黑洞位於室女座一個巨橢圓星系M87的中心,距離地球5500萬光年,質量約為太陽的65億倍。


01

黑洞概念的由來

黑洞其實就是一個天體——一個特別的天體。

它是廣義相對論的一個真空解,引力極其強大,其逃逸速度大於光速——也就是說,黑洞的時空曲率大到光都無法從其中逃脫。

黑洞的提出:

黑洞最早的提出者應該是全能的拉普拉斯;

在愛因斯坦發表廣義相對論後,黑洞有了全新的理論基礎。

1916年,德國天文學家卡爾·史瓦西在研究愛因斯坦引力場方程的時候,得到了一個真空解。

這個解表明,如果大量的物質集中到一個點,它的周圍就會產生奇怪的現象——會出現一個叫“視界”的東西,或者叫界面。在視界之內,光也無法逃脫,那麼我們就無法看到它的內部。

愛因斯坦也對這種奇怪的天體有濃厚的興趣,但是,他傾向於這種東西不存在——因為,實在是太奇怪了!

黑洞的命名:

黑洞的名字是由美國物理學家約翰·阿奇博爾德·惠勒命名的,惠勒在洗澡時,突發靈感,想到了這個通俗易懂的名字。

這不禁讓我想到另一個偉大的物理學家——阿基米德。

他也是在洗澡的時候,發現了浮力、密度的原理的。

難道,洗澡可以催生靈感?寫完這篇問答,我就洗澡去!


02

史西瓦半徑

說的黑洞,不得不提及史西瓦半徑

這個以最早的提出者,史西瓦的名字來命名的物理參數,是衡量任何天體是否會成為黑洞的條件——或者,如果它要成為黑洞,應該滿足的標準。

給定一個天體的質量,就可以算出史西瓦半徑的大小:

太陽的史西瓦半徑有3千米,而地球的史西瓦半徑只有9毫米,

一旦天體的半徑小於史西瓦半徑,它就會成為一個黑洞。

根據廣義相對論的原理,引力越強,時間運行的越慢。

所以,在黑洞裡,由於引力太強,時間也會靜止。

03

黑洞的演化過程

形成——塌縮

黑洞最初的形成,類似於中子星的形成。

恆星在生命的最後階段,內部的核反應減少,不足以抵抗引力,因此會在引力的作用下塌縮。

巨大的壓力使得電子被壓進原子核內部,和質子結合,形成中子。所以,這個階段的終點,被稱為中子星。

但是,如果引力非常大,連中子間的相互作用力也抵抗不了,那麼中子星會繼續塌縮,最終形成黑洞。

長大——吸積

黑洞通常是因為它們聚攏周圍的氣體產生輻射而被發現的,這一過程被稱為吸積。

高溫氣體輻射熱能的效率會嚴重影響吸積流的幾何與動力學特性。

吸積是天體物理中最普遍的過程之一,而且也正是因為吸積才形成了我們周圍許多常見的結構。

壽命——蒸發

黑洞是有壽命的

霍金髮現,黑洞會向外釋放物質——這是一種以不確定原理為基礎的超運動形式——被稱為黑洞蒸發。

黑洞具有黑體輻射的特性,它的溫度和輻射正相關;而它的質量又和溫度負相關——因此,質量越大的黑洞,輻射越弱,壽命越長;質量越小的黑洞,壽命越小。

有的黑洞,在形成後幾秒鐘就蒸發了。

04

總結

這就是黑洞,宇宙中神秘、詭異的存在——一個光的墳墓,時間靜止之所。

最早我們通過方程發現了它們,後來又用技術拍到了一個。

以後,我們會繼續研究黑洞,很期待,有新的發現!

我是宇宙物理學,這就是我的回答。


宇宙物理學


歡迎關注➕黑洞家的鏟屎官➕,這裡是科學愛好者,希望得到你喜歡的。

據科黑洞來源大約分為三類:原初黑洞、恆星級黑洞、超大黑洞。原初黑洞指的是一類小黑洞數量眾多,產生於宇宙大爆炸之初,巨大的壓力使一部分物質擠壓成黑洞;恆星級黑洞顧名思義,源自於超大質量恆星演化到後期自身引來塌陷,經超新星爆照後甩掉多餘物質形成的特俗天體;超大質量黑洞存在於星系的中心(例如銀河系的銀心),它們的形成科學家尚無定論。

迴歸題目:

黑洞到底是什麼?

黑洞是源自於愛因斯坦廣義相對論的一種特殊天體,其引力方程的一個真空解支持黑洞的存在,雖然黑洞不能被直接觀測到(這也正是其名字緣由),但是現代科學家已經確定黑洞的存在。黑洞是一種天體,只是其比較特殊,它的逃逸速度大於光速所以光都無法從其事件視界逃脫。

黑洞裡有什麼?是物質還是空洞?

這兩問放到一起回答,從其來源推測黑洞中只能是物質,但不會是常規物質。因為不會存在完整的原子結構,甚至不存在中子及質子,只能是擠在一起人類無法理解的的“純物質”。從廣義相對論出發,有質量的物體會使時空發生彎曲,而黑洞是極其緻密的它周圍的時空曲率巨大。我們知道二維的彎曲是什麼樣子,但是對於三維的彎曲人類根本想象不出來。無論時空怎麼彎曲,我們的眼睛默認為光線就是直線傳播,如果存在高維生物,他們眼中的黑洞表現的也許是一個空洞吧!

(圖片皆來自網絡侵刪)

最後強調一點,因為未知所以神秘,歸根結底黑洞就是一個天體,只是比較特殊而已。


以上是我的簡單回答,期待更多優質答案,祝好。


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