03.03 黑洞会吸收靠近他的一切物质,越来越大,你觉得最终会吃掉整个宇宙吗?为什么?

蒲公英的约定数


黑洞就像一个无所不吃的怪物,凡是靠近它的东西都会被它无情吞噬,距离较远的星体也难逃脱它的引力,所以宇宙中的黑洞基本上都在变得越来越大,那么如此贪吃的黑洞最终会吃掉整个宇宙吗?



关于宇宙的结局有很多种假说,比如宇宙的热寂(宇宙热平衡)和冷寂(无限接近绝对零度),然而宇宙被黑洞吞噬也是假说的一种,宇宙自诞生以来一直在膨胀中,但万事万物都会有个限度,当宇宙膨胀到一定程度的时候,天体间距离大到引力都会失去作用,微观上的强核力、弱核力、电磁力也可能会失去作用,那么宇宙间的物质就会分崩离析灰飞烟灭,导致宇宙之间一片虚无。不过也有人认为宇宙膨胀到一定程度的时候就会开始收缩,就像将宇宙的膨胀过程倒放一样,整个宇宙又会重新归结为一个点,而这个点就像是黑洞的奇点,这时候的宇宙实际上又和黑洞差不多了。


可能有的朋友会说这也并不是黑洞吞噬了整个宇宙啊,其实宇宙中的黑洞将来吞噬宇宙也并非完全没有可能,黑洞有无所不吸的天性,质量越大的黑洞引力越大,其史瓦西半径越大,宇宙中每个星系的中心都有一个超大质量的黑洞,在我们银河系的中心,超大质量黑洞人马座a*的史瓦西半径达到了2400万公里,质量是太阳的431万倍,科学家认为它每隔几百年就会吃掉一个太阳的物质质量,它的质量越大,引力就越强,所能吸收的物质也就越多,霍金辐射的黑洞挥发效应对于这样的天体是可以忽略不计的,所以这样的黑洞质量只会越来越大,引力触角也会伸得越来越远,从极其久远的时间幅度上来看,它并非没有吞噬掉整个银河系的可能。


宇宙中已知最大的黑洞是TON618,这是一个类星体,其质量达到了太阳的660亿倍,它距离我们约104亿光年,也就是说我们看到的基本是104亿年之前的它,这个黑洞的质量就已经接近一个小型星系,然而又经过这100多亿年的演变,如今的它很可能已经吞噬掉所在的类星体星系,巨大的质量所产生的强大引力会让它靠近距离它最近的大质量天体,所以如果它附近还有一个星系的话,它还会靠上去接着吃。

时间的推移会让宇宙中的巨型黑洞越来越多,它们之间也会相互碰撞融合,这样还会产生质量更大的黑洞,质量更大的黑洞的引力也更强,吞噬能力也会更强,如此演变下去将会产生可以轻松吞噬星系的黑洞,并且会产生史瓦西半径相当于巨型星系直径的黑洞,这样黑洞再兼并融合,其威力将更大,那么我们的宇宙终将会被这样的黑洞扫荡,并在激烈的碰撞中融合成一个黑洞,如此一来,不就相当于我们的宇宙被一个黑洞所吞噬了吗?



科学家们至今不知道黑洞的质量上限,如果将我们的宇宙看做一个黑洞的话,计算它的质量和体积,会发现和黑洞的史瓦西半径非常吻合,而且宇宙的物质密度也和将其看作一个黑洞应有的物质密度非常吻合,所以有天文学家认为这或许不是巧合,而是我们的宇宙本身就是一个黑洞。

因此也产生了一种假说,就是我们的宇宙原本就是一个巨型黑洞,由于质量太高达到了黑洞的质量上限,所以其内部失去平衡而发生了爆炸,这种猜想也是和宇宙起源于一个奇点的膨胀理论相吻合的。



我们对宇宙的奥秘还所知甚少,宇宙最终被黑洞所统一也并非就是不可能发生的事情,一切皆有可能。


人类的方向


根据“黑洞”的来源,说是一个叫史瓦西的天文学家通过计算爱因斯坦引力场方程得到的一个真空解,这个解表明,如果将大量的物质集中于一个点,这个点周围就存在一个奇异界面,一旦进入这个界面,即使连光也无法逃脱。美国物理学家惠勒把宇宙中这种“不可思议”的天体命名为“黑洞”。



可见“黑洞”明显的带有人类局限认知的片面性,之所以说人类认知的局限性,比如,人类目前认为光速是最快的速度,是速度的极限,不错,光速是人类目前为止认知到的最快速度,但它不一定是极限速度,肯定有超光速,只不过人类目前由于能力有限,根本对超光速无法认知。


人类认知的局限性还表现于对物质状态的知识上尤其是对无法得到静质量光子哪一种状态的知识更是空白,所以也就不知道物质极限密度的存在了。于是“黑洞”妖魔化就应运而生了。

所以跳出人类认知的局限性,来看黑洞就正常了。


“黑洞”是物质世界的一个终极还原器:物质世界由缈观物质世界(最基本粒子到光子阶段)、微观物质世界(具有静质量的粒子到元素)、宏观物质世界(从原子到宇宙星系)三观物质世界组成的。

三观物质世界不是单向性的,是周而复始循环不息的,如果单向性,那么整个宇宙空间将来都是宏观物质了,或者说都是缈观物质了。


既然物质世界是循环的,黑洞就是把宏观物质粉碎还原为缈观物质的一个粉碎机。

既宏观物质比如星球在黑洞的引力吸引下,被黑洞吞噬,然后转化为缈观物质并加速辐射到宇宙空间,回到宇宙空间的缈观物质,再经过各种机缘巧合,形成各种微观物质,再形成各种宏观物质,然后再再次接受黑洞粉碎。


由此可见,黑洞不会吞噬整个宇宙,黑洞反而是保持宇宙物质平衡的重要构成,所以既不要谈黑洞色变,也不要无极限的夸大黑洞。

从以上介绍中,可以知道为什么星系的中心都有一个大黑洞了吗。可见一个星系就是一条物质三观循环的生产线,这条生产线肯定有极限速度,但不会是光速,因为光逃不出黑洞,也属于黑洞粉碎的物质,能从黑洞里辐射出来的速度才是极限速度。


当然有的星系太小,形不成物质三观循环线,那样的话,当黑洞粉碎完那个星系的微观物质和宏观物质后,最后就是粉碎黑洞自己,整个星系都会以缈观物质散布到宇宙空间,然后成为其它大星系的一部分了。


诗人的眼睛83314


先直接回答问题:


第一:黑洞理论在目前来说并不完善,所以,是不是会吃掉宇宙,目前没有完善的理论来支持一个明确的答案,你能看到的明确答案,肯定是不完备的,甚至是耍流氓的。


第二:根据现有的最基础认识,黑洞的引力范围是有限度的,这个范围的尺度远远小于宇宙中恒星,行星和黑洞间距离的尺度,哪怕随着这个黑洞不断膨胀,这个引力的范围会增大,仍然无法逾越这种尺度上的鸿沟,并且这种情况下潮汐力在其视界附近会减弱,撕碎附近星体的可能性会越来越小。


然后我们来讲一讲黑洞:


目前天文学家们已经发现的黑洞主要有两类。


一类是质量在几倍到几十倍太阳质量的黑洞,算是质量比较小的黑洞了,它们基本上都是大质量恒星演化到最后的结果。这种黑洞在每个星系里面都有,比如在银河系里就有很多,比如GRO J1655-40,这个黑洞的质量在6-7倍太阳质量之间,它不是孤独存在的,而是和一个普通恒星组成了一个双星系统。天文学家们已经在银河系发现了几十个这个量级质量的黑洞,但是应该还有大量尚未被发现的。


另一类是差不多每一个星系中心都有的超大质量黑洞,它们的质量在百万到百亿倍太阳质量之间。我们的银河系中心就有一个质量是4百万倍的太阳质量的黑洞,属于这种黑洞中质量较小的。这些巨大的黑洞一开始是怎么产生的还不是很清楚,但是它们肯定是通过吞噬所在星系里面的物质长大的。一些观测证据表明,应该还存在介于上述两种黑洞质量之间的黑洞,但是目前已有的证据还不是特别充分,所以也不是很清楚它们的来源。上面提到的这些黑洞都是宏观黑洞,根据我们目前的理解,它们的未来只有一个方向:

宏观黑洞会继续吞噬能够遇到的任何物质和能量,长得越来越大;然而在体积越来越大的同时,它们的平均密度会越来越小,也就是说它们会变得越来越虚胖


1974年,物理学家史蒂芬·霍金提出了黑洞的辐射理论,即霍金辐射。他发现,如果把描述亚原子行为、不符合常识的量子物理定律考虑进来的话,那么黑洞也会泄漏出粒子和辐射,而且最终会爆发,尽管恒星质量大小的黑洞走完这个过程所需的时间比宇宙目前的年龄还要长久。根据这个理论,黑洞会通过霍金辐射损失一部分质量和能量。虽然霍金辐射会让它们“冒汗”,但是消耗的量远远比不上它们贪吃的量,所以也就根本无法减肥。事实上,宇宙中的所有物质最后都可能落入到这些贪吃的黑洞的内部,到那时候,宇宙中就真的是漆黑一片了。


但在2004年,霍金承认他原来的观点错了,并因此还付了一笔输了的赌注,这在当时是头条新闻。为什么呢?因为他的理论引出一个新的问题,霍金的结论是,来自一个黑洞的辐射会是完全随机的,不包含任何有关落入其中物体的信息。当黑洞最终爆发时,那些信息将在宇宙中彻底消失。粒子物理学家对此表示强烈反对,称霍金的观点违背了现代科学和量子理论的一个基本原则,那就是信息总是被保存下来。比如说,从烧一本书产生的烟与火的成分里,原则上应该能判断出这本书是基督教《圣经》还是古印度《爱经》(Kama Sutra)。这些物理学家辩称,黑洞释放出的火苗和烟圈按理也应该包含信息。长达30年的论争因此拉开了帷幕。



在霍金承认错误以后,物理学家发现了一个新的问题,从已知的物理定律出发,会得出自相矛盾的“火墙悖论”。因为如果让信息从黑洞外流,那么在黑洞边界处,原本平滑的爱因斯坦时空(即事件视界)就不可能存在。取而代之的是真空的不连续性,表现为隐藏于黑洞内表的高能粒子——一道“火墙”。


落入黑洞时被烧成灰烬,当然与爱因斯坦“没有戏剧”的论断相矛盾。如果这个结论是对的,那么你在进入黑洞的时候,早在远离触底的地方就没命了。如果火墙存在,那将会意味着,视界是一个很特殊的地方,而不是广义相对论所认为的那个什么东西都没有的空间。火墙的存在将动摇爱因斯坦原理的基石,也动摇他的引力理论的基石,因此会动摇建立在广义相对论之上的现代宇宙学的基石。如果火墙说正确,那么处于现代物理学核心地位的三个概念中有一个就必须是错的。要么是信息毕竟可以丢失,要么是爱因斯坦的等效原理有问题,要么是描述基本粒子和基本力如何相互作用的量子场论是错的,需要修正。


火墙论据所依赖的是量子物理中更诡异的一个东西,即被称为“纠缠”的作用。(爱因斯坦、鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)和内森·罗森(Nathan Rosen)在1935年,量子理论预言,一对粒子可以有这样一种关联方式,不管两个粒子相距多少个光年,测量其中一个粒子的某种特性,比如自旋,会立刻影响到另一个粒子的测量结果。
爱因斯坦曾用这种“鬼魅般的超距作用”来暗示量子力学的荒谬,但如今,这种实验每天都在实验室中进行。你不能靠它来用比光速还快的速度传递信息,因为只有当两个做实验者相会,比较各自的结果时,才能看到这种关联。但是,纠缠在量子计算和密码学中起关键作用,而且现在看来,纠缠在解释霍金辐射中隐含的信息如何逃离黑洞上,也很关键。
让我们考虑一下黑洞辐射出的两个粒子,不妨分别称它们为鲍伯[Bob]和爱丽丝[Alice]。鲍伯在很久以前就离开了黑洞,也就是在黑洞开始泄露辐射时;量子纠缠理论要求,如果让黑洞记住自己一直在传递什么信息,远远的鲍伯必须与刚离开黑洞的爱丽丝纠缠在一起。
但这种情况会与另一种纠缠竞争,也就是分别位于事件视界(即黑洞边界)两边的粒子之间的纠缠。如果太空像爱因斯坦假设的那样是平滑的,而且量子场论是正确的,那么爱丽丝就必须与尚在黑洞内的另一个粒子特德(Ted)纠缠在一起。
但量子理论禁止重婚式的纠缠。把量子信息用通俗的语言来解释可以这么说,爱丽丝或者与鲍伯结婚,或者与特德结婚,但不能与两者都结婚,哪怕与特德的婚姻发生在黑洞里边,在我们大部分人都看不到的地方。
波尔钦斯基说,爱丽丝对宇宙必须有一个没有矛盾的解释,“就像我们自己必须做的那样,虽然我们处在宇宙视界中。

与此同时,物理学家有比以往任何时候都多的理由相信,信息不可能消失。1997年,普林斯顿高等研究院的胡安·M·马尔达塞纳(Juan M. Maldacena)发表过一篇赫赫有名的论文,把大自然描绘成一种全息图,其中,比如有关一个三维空间内部发生什么的信息,是编码在这个空间的二维界面上的量子方程中的,就像一个3D图像被编码在你的银行卡上面那样。
加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)的年轻理论物理学家马克·范拉姆斯东克(Mark Van Raamsdonk)喜欢用一个更吓人的比喻来描述这个概念,即控制类似于《黑客帝国》(Matrix)的视频游戏的芯片。(请自己选择可怕的音乐伴奏。)

霍金发现黑洞爆炸后,其理论最奇怪、也是影响最深远的后果就是,描述某个空间中发生什么所需的信息,与把那个空间包含起来的面积成正比,这一发现仍笼罩在神秘的面纱之下。


马尔达塞纳常把宇宙比喻为一个汤罐头,星系、黑洞、重力、恒星等,包括我们在内,是装在罐头里的汤,而描述这些物质的信息像是贴在罐头外面的标签。你可以把它想象成用罐头包装的引力。代表标签的方程是确定性的,方程中没有能让信息遗失的余地,这也就意味着,宇宙内部的信息必须被保留。
波尔钦斯基说,这样一来,火墙就成了阻止爱丽丝与特德非法结婚的唯一办法,这是一种令人讨厌的解决办法,因为它违反广义相对论的基本原则。
最近,一个解决火墙难题、以及回答那个萦绕问题的新方法引起了大量的关注,但这个方法没能让人们形成一致的意见。马尔达塞纳和苏斯金德提出,爱因斯坦可以用在现代物理学中的另一个异想天开的概念实现自救,就是“虫洞”。
1935年,爱因斯坦和罗森发现,至少在数学上,黑洞可以成对出现,它们由太空中的捷径连接起来,这种捷径当时被称作爱因斯坦-罗森桥,现在被称作虫洞。虽然科幻小说作者和星际探索者有过诸多梦想,但用我们目前已知的所有方法都无法穿越虫洞,这就排除了穿越时间旅行和其他违背相对论的可能性。
2010年,不列颠哥伦比亚大学的范拉姆斯东克提出,这种虫洞是量子纠缠的几何表现。毕竟,这两种似乎超越了局部空间的现象,都不能用来直接传递信息。麻省理工学院的布赖恩·施温格(Brian Swingle)此前一年也提出过类似的想法。


其实,这些理论学家说的是,如果没有纠缠现象,时空就根本不会有结构。或者正如马尔达塞纳所说,“鬼魅般的超距作用创造了时间和空间。”如果真是这样,这一深刻见解是朝着理论学家的一个长久的梦想迈出的一步。他们梦想解释空间和时间如何由已有的一些更基本的性质所产生,在纠缠理论中,更基本的性质是量子信息。普林斯顿大学的理论物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)是“黑洞”这个词的发明者,他把这个概念称为“时空源于比特”。

把虫洞概念进一步延伸,马尔达塞纳和苏斯金德提出,在AMPS理论的黑洞和霍金辐射之间存在一种类似虫洞安排。这种安排不是那种蜿蜒穿越超时空、在另一端与黑洞内部相连的隧道,而是分裂成千丝万缕的类似于意大利面条的连接,每个连接都连到霍金辐射的一个碎片上。这就意味着,在前文中提到的卡通版理论中,虽然霍金粒子鲍勃也许与事件视界相去数个光年之远,但他仍与黑洞的内部相连,就好像是在新泽西州有一扇门,打开它能直接通到曼哈顿的一间地下室似的。
马尔达塞纳解释说,由于有这个虫洞连接, “特德和鲍伯是同一个人。”其结果有点像疯狂浪漫喜剧,尽管其中充满了身份误会,但结局皆大欢喜:英俊的流浪汉原来是王子乔装的。爱丽丝可以跟特德结婚,因为他其实就是鲍勃,婚姻的纽带顺利地延伸到了黑洞之外。
纠缠理论
马尔达塞纳和苏斯金德都承认,他们的虫洞假说并不完善。同行中几乎没人相信这个假说的描述足够详细,更不用说用它来解决火墙悖论了。
波尔钦斯基说,“我目前的看法是,我们现在之所以有这么多的争论,是因为还没有一个理论。”他总结称,我们需要有一个更完整的引力理论。
他写道,“也许‘时空来自纠缠'是一个正确的起点,不过,我不能肯定。”
不过,鲍索说,目前的争论让他对霍金最初发现的信息悖论的“重大意义”的估计又提高了“几个级别”。
他说,“火墙悖论告诉我们,从一个黑洞里取回信息的概念成本,比我们大多数人认为的更为惊人。”




最后再强调一遍:有没有可能避免宇宙变成这样?答案是“不知道”。目前,不管是霍金的标准黑洞蒸发理论还是修改的理论都还没有得到观测或者实验的验证,所以我们既不知道量子黑洞是否存在,也不知道量子黑洞最后的结局是什么。因为目前关于黑洞的理论并不完善。


战时灯火


黑洞并不会吃掉整个宇宙,因为宇宙在不断地膨胀。

除非什么时候宇宙开始回缩,那么毫无疑问黑洞将吞没一切,事实上如果宇宙开始回缩,就算没有黑洞,物质被不断挤压,最终也会形成黑洞。

图示:宇宙的四种可能命运,它们都从大爆炸开始,但在经历一段时间的膨胀后,最终结局不同。第一种重新完全塌缩,并产生下一次大爆炸;第二种膨胀到一定规模后,保持不变;第三种持续但匀速的膨胀;第四种持续但不断加速的膨胀。而现在天文学家们认为,我们的宇宙是第四种情况。


在一个不断膨胀的宇宙中,天文学家们现在倾向于认为,绝大多数星系的稳定性很可能是依靠存在于星系中心的超大质量黑洞来维系的,甚至整个星系的成长都受到星系中心的超大质量黑洞的强烈影响。星系本身是伴随着黑洞的成长而成长的。

图示:从没有黑洞的一团星系云开始,伴随着中心黑洞质量的增长,星系的质量也随之增长,同时星系中形成越来越多的恒星。最终整个星系中的多数物质都变成了恒星。形成我们现在熟悉的各种星系。



在一定质量范围内,超大质量黑洞促进星系中的星云转变为恒星,但伴随着黑洞质量的进一步生长,最终将让星系失去制造新恒星的能力,当然,现在这些观点都还是基于简单观察所得。但总之,黑洞的形成和成长,看起来对于维持一个星系的稳定非常必要的。

图示:横坐标为当前观察到的星系总质量,纵坐标为星系中心超大质量黑洞的质量。中间那条线区隔了有新恒星形成的星系,它们在线的右下方为蓝色星系,线的左上方则代表没有新恒星成的星系,可以看到,似乎存在一个规律,即当星系中心黑洞质量超过某个范围后,就只剩下没有新恒星成长的星系了。


黑洞的成长史:从恒星质量黑洞到超大质量黑洞之路

目前认为,黑洞的诞生大多来自于大质量恒星在生命的最后一刻的塌缩,所谓生命的最后一刻就是核聚变反应提供的能量再也对抗不了万有引力引发的塌缩。对于恒星来说,塌缩的结果有三种可能:白矮星、中子星和黑洞。而这只和在最终塌缩时,恒星中心积累了多少质量有关,积累的质量越多,引力就越大,当引力大到一定程度之后,就会形成黑洞,而这个临界质量,经过计算大约为3个太阳质量。这时候形成的就是恒星质量黑洞。

图示:原始星云形成两大类恒星,普通质量恒星(太阳为代表),它们最终成为白矮星。以及下图的超大质量恒星,最终它们经过超新星爆发,转变为中子星或黑洞,这取决于超新星爆发后残留的质量。


但普通的恒星质量的黑洞是无法影响一个星系的命运的。

所以要如何从一个普通恒星质量的黑洞成长为百万倍乃至数亿倍超大质量黑洞呢?

这还是一个谜。


黑洞的引力固然厉害,但那其实是在一个非常小范围内才能吞噬一切,这个范围有多小呢?

图示:光也无法逃逸的半径范围。如果地球塌缩为一个黑洞,那么这个半径只有9mm(毫米)。


对于一个普通的恒星质量级别的黑洞来说,比如拥有三个太阳质量的黑洞,它的绝对不可逃逸的作用范围只有区区9公里。在宇宙中9公里意味着啥?我们的飞机都飞在离地表大约10公里的高空呢。当然,这不是说我们的飞机或火箭能轻易离开黑洞,因为这个不可逃逸的9公里范围,指的是连光速都无法逃逸的引力范围。随着运动速度的下降,黑洞的吞噬范围还是很大的,但是假设我们的太阳在保持质量不变的情况下突然变成一颗黑洞,地球依然不会被它吞噬,只会照原样围绕它旋转而已。




更不要说,超大质量恒星在最后爆炸的一刻,其实会把周围的物质都吹开,这样即便剩下的核心部分变成了黑洞,周围空间中也没啥东西可以吸收了。如果只是依赖随机运动过来的物质,那么任何黑洞都无法成长为超大质量黑洞。因此,一些天文学家倾向于认为,当整个星系的原始星云因为某种原因向内塌缩时,直接就形成了超大质量黑洞。


除此之外则是黑洞和黑洞之间互相融合,或者黑洞与中子星的合并等。人类已经探测到许多次黑洞合并事件,因为当黑洞彼此合并的时候,会产生强大的引力波,这些引力波穿行在宇宙的时空中,并能被人类的技术检测到。

图示:LIGO检测到黑洞融合产生穿越整个宇宙的强大引力波


2016年2月11日,LIGO与VIRGO两个科学研究团队共同宣布,人类已于2015年9月14日正式探测到黑洞合并引发的引力波,之所以过了数月才宣布,是因为探测到引力波的数据和分析检验这些数据需要时间,尤其是首次发现,更是要慎重,否则搞出了大新闻,最后却变成一个大笑话,那就糟糕了。这首次观察到的引力波(GW150914),源头距离地球大约13亿光年,由两个质量分别为32~41个太阳质量黑洞与25~33个太阳质量黑洞的合并引起,黑洞质量是个范围数据,这是因为测量误差不可避免,所以只能给出黑洞质量的上限和下限。最终合并的黑洞质量为58~66个太阳质量。注意,当黑洞合并时不是简单的质量相加,实际上黑洞合并的过程中,许多质量被转换为能量,辐射到宇宙中来。

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裸猿的故事


黑洞会吸收靠近他的一切物质,越来越大,你觉得最终会吃掉整个宇宙吗?为什么?

从表面上来看黑洞吞噬一切的物质的特性最终会让它吞噬整个宇宙,但事实上黑洞也并非完全如此,而宇宙的德行更无法让它完全吞噬,主要有如下几个方面!

首先黑洞也不是吞噬一切的天体,尽管黑洞的视界内强大到光线都无法逃逸,但黑洞在吞噬物质依然有强大的X射线辐射,另外黑洞的两极在吞噬时也会高能喷流!

从这个特征上看,黑洞即使真的吞了整个宇宙的物质,似乎还将释放出物质....那么整个宇宙肯定就已经不成立了!但宇宙却不是人它吞噬的,即使它能吞噬整个星系也是一样的结局!当然这要从我们的宇宙物质组成说起,我们观测到的物质仅仅占宇宙所有物质的4.9%,而其它则是26.8%的暗物质和68.3%的暗能量!

暗物质是避免星系分崩离析的骨架,它的作用看起来似乎是正面的,因为由于它的支撑作用才不至于让银河系的恒星甩入宇宙空间,但暗能量起的作用却是加速宇宙膨胀,简单的说暗物质仅仅在星系内部起到主导作用而星系群之间甚至更更遥远的星团之间则是暗能量的天下!那么事情似乎开始明朗起来,即使是银河系中心的黑洞Sgr A*吞噬掉整个银河系,而30亿年后仙女星系中心的黑洞又吞并了银河系的Sgr A*,但也非常抱歉,更遥远的超级星团正在远去,似乎我们银河系黑洞的扩张速度永远都赶不上宇宙膨胀的速度!

据此我们或许可以下这样一个结论,无论是从黑洞的特性还是从宇宙的本身的特征,似乎黑洞都无法完全吞噬整个宇宙,非但不是整个,连局部都不行,而且假以时日,黑洞如果再也吞不了物质,那么其也将慢慢的以霍金辐射的方式慢慢的蒸发掉自己......当然即使没有这个辐射也不会影响结局哈...


星辰大海路上的种花家


答:宇宙规律有很多办法,来阻止黑洞吞噬整个宇宙。


就拿万有引力来说,宇宙随处都是天体,如果按照万有引力只吸引不排斥的规律,那么宇宙物质应该会趋向于聚集到一起;实际上天文学家发现,我们宇宙正处于加速膨胀过程中,宇宙物质越来越分散。

黑洞会吞噬周围的一切物体,导致黑洞的质量越来越大,比如银河系中心黑洞大约400万倍太阳质量;目前人类发现的最大黑洞是Ton 618,质量为太阳的660亿倍,距离地球104亿光年。


宇宙经过138亿年的演化,确实有很多物质被黑洞吞噬,而大质量恒星的演化,又产生了更多的黑洞,但是随着宇宙的膨胀,黑洞吞噬周围天体的可能性会越来越低。

当一个大质量黑洞周围一无所有,再也没有吞噬的物质时,黑洞产生的霍金辐射就会逐渐损失质量,只要时间足够长,黑洞吞噬的所有质量都会慢慢辐射出来。


不过按照宇宙大爆炸模型,如果未来宇宙从膨胀转变为塌缩,那么宇宙间的所有天体就会融合成一个巨大的黑洞,然后再坍缩成一点,回到宇宙大爆炸初的状态,那时候或许又会接着一个新的宇宙轮回。


好啦!我的内容就到这里,喜欢我们文章的读者朋友,记得点击关注我们——艾伯史密斯!


艾伯史密斯


黑洞通过吸收周围的物质,质量会变大。不过黑洞的体积不会变大,因为黑洞中心是一个密度无限大、没有体积的奇点。当黑洞的质量变大时,引力也会变大,黑洞的史瓦西半径也会变大。

一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。银河系中心的超大质量黑洞的史瓦西半径约为780万千米,太阳的史瓦西半径约为3千米,而地球的史瓦西半径仅有约9毫米。处于史瓦西半径之内的物质是无法逃脱黑洞的引力的,包括光也一样。

在不自转的黑洞上,史瓦西半径所形成的球面构成了一个视界,具有自转的黑洞的情况与此稍有不同。光和粒子均无法逃离这个视界,视界范围之外则是安全区域。在黑洞的有效引力范围之内,物体会以高速环绕黑洞运转,只要不掉入视界范围之内,物体就不会被黑洞所吞噬。

黑洞并不是一个贪吃蛇,它只会吞噬进入它视界范围之类的物质,并且在吞噬的过程中还会辐射出高能射线及粒子喷流,因此黑洞并不黑。当黑洞周围的物质被吞噬殆尽之后,它就不会再继续扩张了。宇宙目前还正在加速膨胀,各个星系都在相互远离,黑洞吞噬的速度远远弱于宇宙空间扩张的速度。

其实黑洞本身还存在着霍金辐射,黑洞会以向外界辐射粒子的形式蒸发掉。理论上质量越大的黑洞其蒸发速度越慢,也就是说黑洞的质量与其寿命成正比。

由此可见,由于宇宙中的物质分布非常稀疏,大部分空间都是真空,黑洞在吞噬物体的时候,本身还存在着蒸发,所以黑洞并不能无限扩张,宇宙根本不会被黑洞所吞噬。

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科学探索菌


黑洞的解读是存在争议和误区的,换句话说,黑洞为什么是万有引力或者引力场下可以形成的?

用引力场和万有引力解读,确实可以存在黑洞,而且确实有黑洞,但是都对应必须还要有个白洞,哪个是黑的哪个是白的,反物质说并不靠谱。

单位质量的流体,哪里体积大哪里压力就低,也就是我们说的负压,负压就会有吸力,就是我们说的虹吸。

爱因斯坦和牛顿都是相信有基础物质存在的,但是都没法完美定义这个基本物质,其实,基本物质为什么在不同时空必须是一样的?

水做溶剂,也就是以水为基本物质,去溶解食盐,食盐饱和了,食盐水就是现在的基本物质,食盐水再放到水里,食盐就会继续往添加的水里扩散。所以场物质或者引力场都是一个概念,不同空间,场物质不一样,基础物质或者场物体,都是一个概念,只有更基础的物质,没有最基础的。

所以,黑洞这东西,为什么必须是质量无穷大体积无穷小的空间呢?如果他是质量无穷小还有固定体积的超级场物质区域呢?

其实不要违心解读太极图,用科学的角度看,最应该是黑的位置确是白的,最白的位置是黑的,所以黑洞其实是质量无穷小的地方。

为什么黑,也不是因为吸进去了光,而是那里光子的振动频率到了紫外线和射线级别了,看不到,直到视界那里,才有光,黑洞是一个空心菜。

质量很大的那个,可以叫白洞,我们看不到,而且是真看不到,因为他“被挡住了”。白洞所处宇宙位置,粒子紧度极大,可以形成光的地方也没有透明体让他传播出来,那边的宇宙整体都是黑的,只有一个个大小不同的空间范围锁住了光的白洞。

也就是说,黑洞白洞,跟自身质量无关,只和所处位置的以太物质紧度有关。

那么我们看到的黑洞,是一个超级大坑,吸入物质也可以说是物质自己跑进去,越填坑越满,真满了也就不会再吸了。


程俊杰70559097



黑洞虽然是宇宙中最恐怖的天体,但是它也是有一个安全距离的,也就是说在这个距离之内所有物质和光都会被黑洞吞噬,而距离之外就是“安全区”

黑洞是大质量恒星在生命末期形成的一种特殊天体,我们的太阳因为质量太小所以没有资格变成黑洞,根据恒星生前质量的不同其死后形成的黑洞大小也会不一样,黑洞的大小被称为“视界范围”,视界范围之外就是黑洞的安全区。

质量越大的黑洞其史瓦西半径也就越大,如果把我们的太阳强行压缩成一个黑洞那么其史瓦西半径就只有3千米,也就是说3千米范围之内连光都飞不出去而3千米之外则一切照旧,如果把地球压缩成一个黑洞,其史瓦西半径就只有9毫米。

黑洞不但不能吞噬整个宇宙,反而会因为“霍金辐射”的原因慢慢的蒸发,质量越小的黑洞蒸发速度越快,人类目前在高能粒子加速器中就能产生微型黑洞,只不过这些微型黑洞在瞬间就会蒸发的无影无踪。

按照霍金的黑洞蒸发理论,巨型黑洞的蒸发速度极其缓慢,导致其寿命几乎和宇宙的年龄相当,但是只要宇宙的寿命足够长,那么所有的恒星都会熄灭,所有的黑洞都会蒸发,所以说黑洞并不能毁灭宇宙。


宇宙探索未解之迷


黑洞,准确的说是一种理论推理,因为它不发光而吸收光和其它天体,因此,看上去"黑",这个原理如同我们在地球的表面看见"黑色"的物体一样,晚上,在没有光的情况下,一切物体都是黑色,也可以说看不见任何物体。所以,黑洞是无法观测,认为它存在,是因为周围的物体反射光或发光的"衬托"作用。


黑洞是恒星衰老坍缩形成的,因其密度大产生的引力大,所以能够吞噬任何的天体物质,有的人就推理可以把整个宇宙都吞了,实际上这种推理是无根据的,也是不科学的。在宇宙中,星系是宇宙中的"细胞",是一个独立、平衡的空间,宇宙中的运动是以星系为单位,一般情况下,一个星系与另一个星系是相对独立的,这与同人类的家庭、组织、地区、国家一样。另外,黑洞只存在于各个星系之间,例如,银河系的中心是一个巨大的黑洞(其它的小黑洞也不少),充其量只是毁灭掉银河系,科学观测至今,还没有发现两个星系之间存在有黑洞。如果银河系的所有天体被黑洞所吸入,黑洞肯定是要对外膨胀,从而发生质能量的转化,也可能形成新的星系。如果我们把宇宙看成一个整体,星系、黑洞就是宇宙的"组织"、"器官"。那有自己的组织和器官把生物自己给吃了,否则,就是走向毁灭,物质的产生、发展、灭亡循环往复的自然规律不也就被打破了!这可能吗?欢迎讨论。


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