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1 # 星球上的科學
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2 # 寒蕭99
如果要描述宇宙的大小,應該用“有限但無界”這樣的說法更準確一些。
有限,指的是宇宙的客觀範圍。由於我們已經確認了宇宙的年齡,因此在有限的時間內宇宙的大小自然也不會是無限的。大約在138億年前,宇宙空間誕生了,並從那一刻開始空間就一直處於膨脹之中,而且剛剛開始的膨脹速度還遠遠超過了光速。
因此,我們今天就看到了年齡只有138億年的宇宙,而可觀測範圍卻達到930億光年,而完整的宇宙範圍會更大,這是我們客觀觀測到的宇宙,並不矛盾。
而說宇宙無界,是相對於我們的說法。由於宇宙就是空間本身,而我們所有的物質都是誕生於這個空間之中的,也會受這個空間的各種基本規律的約束。
因此,我們無法離開這個空間而存在,也就無法感知到這個空間的邊界和外部了。
再舉個例子,就像是生活在三維球形表面的二維世界一樣,這個球形的世界對於他們來說是沒有邊界的,任意一個方向都可以永遠前進下去。
因此,宇宙對於我們來說是無界的。
至於黑洞,其本質與太陽,地球等天體沒有什麼區別。只是因為其密度超過了一定的極限,因此造成了空間的區域性彎曲封閉,因此內部資訊無法出來,而形成的特殊天體。
黑洞就是一種天體的最終形態,是大質量恆星演化的最終結果,是在最基本的引力作用下形成的一種物質狀態。
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3 # 玄覽不勤
宇宙可不是無窮大,他是有邊緣的,只是我們現在還看不到而已。
宇宙是什麼形狀的現在的我們人類的技術想知道宇宙是什麼樣的?平的?圓的?球狀的?還是其他什麼樣子的?
其實目前這個現狀就像極了古代人們認為地球是平的一樣,認為大地就是一馬平川。古人的生活範圍很小,科技水平很低,認知水平也很低,導致他們誤以為地球就是自己生活的這一片地方。
同樣的道理,我們現在人類的科技、認知看宇宙,我們只知道宇宙很大很大,看不到邊界,我們就想當然的認為宇宙無窮無盡,其實不然。
在大海上,如果你的視野很小,你看到的大海海面就是平的,當你站的很高,視線很好的情況下,看大海海面,你會發現,大海的海面其實是個球面,它是有一定的曲率的。
同樣的道理,目前已經有天文學家通過觀察和計算,發現宇我們身處的宇宙也有和大海海面一樣的微弱的曲率,只不過這個曲率可比大海的海面的曲率要小的多得多。
要回答這個問題,在目前的科技水平下,無法回答,因為人類現在還探測不到宇宙的邊緣。
可以這樣回答,宇宙目前能探測到的邊緣半徑是465億光年。就是說我們目前能探測到的宇宙的大小就是一個半徑為465億光年的球,但是這個只是我們目前能探測到的距離。宇宙之外又是什麼?
這個問題不會回答,目前也沒人能回答。
我不能給出一個肯定得回答,但是我可以發揮想象,猜測一下。
把我們的宇宙比做一個氣球,他漂浮在那裡。這個氣球之外還有無限廣大的空間。只不過這個空間我們壓根就無法理解。
也許我們的宇宙氣球只是其中的一個氣球。他的旁邊還有很多很多類似的氣球挨挨擠擠的漂浮在那裡。
也許我們的宇宙氣球就是孤孤單單的一個,漂浮在無限廣大的無法理解的空間裡。
黑洞是什麼我們用簡單易懂的預言來介紹下黑洞。
這個黑洞有非常大非常大的質量,所以他的萬有引力也非常大。非常過分的是,引力強大到連光線都被他吸引不能傳輸出去。導致我們看到的黑洞就是漆黑一團,什麼都看不出來。其實叫他黑洞,他不是黑洞,是一個質量非常大的天體,我們看不見他而已。
每當一個天體靠近黑洞的時候,就被這個黑洞的萬有引力吸引,慢慢的靠近黑洞,最後被黑洞捕獲,一步一步被拉向了黑洞。最後撞向黑洞。撞擊產生了大爆炸。由於黑洞質量特別大,引力也特別大,這次大爆炸產生的能量甚至是產生的強光都被黑洞自身吸引,無法傳輸出去。所以我們壓根就看不到這次爆炸的任何痕跡。
就這樣黑洞貪吃蛇吃掉一個天體再吃掉一個天體,使得他的質量越來越大,吃掉的天體也越來越多,越來越快。
一直到最後,由於他太貪吃,導致自己過於沉重,自己的引力太大,自己都受不了了。由於無比強大的引力導致自己身體受不了,自身坍塌,發生大爆炸。
新的宇宙又形成了。
黑洞就是這樣在宇宙中存在,在宇宙中迴圈的。他不神祕,只是我們看不到他而已。
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4 # 優美生態環境保衛者
宇宙真的是無窮大嗎,黑洞在宇宙中是什麼樣的存在?
人們對現有宇宙的認知,是隨著科學技術水平的發展以及宇宙科學理論、觀測技術的不斷進步而逐漸發生變化的。自從發明天文望遠鏡之後,我們對宇宙太空的視野和探測範圍日益拓展,逐步意識到宇宙的不同層級結構,比如地球處於太陽系中、太陽系圍繞銀河系公轉、銀河系又位於本超星系團、本超星系團處於室女座星系團之內,而室女座星系團又是可觀測宇宙中的一個普通成員。如此類推,宇宙似乎無窮無盡,不過,隨著宇宙膨脹理論的確立,人們對宇宙的發展演化的歷程越來越清晰,對於宇宙的整體狀態也逐漸明確了起來,那就是宇宙是有界無邊的。
根據愛因斯坦的廣義相對論關於引力本質的解釋,愛因斯坦預測了黑洞和引力波的存在。其中關於黑洞的預測,是基於巨大質量產生的極高時空曲率出發的,宇宙中勢必存在著若干區域,時空曲率的彎曲足以使光線都無法逃逸。而對引力波的預測,則是基本這種巨大質量對時空造成彎曲的狀況,可以在宇宙中以最高的光速進行傳播,並命名其為引力波,只不過在當時,愛因斯坦提出,引力波由於太過於微弱,人們不太可能會監測得到。在2017年的時候,科學家們通過引力波天文臺(LIGO),終於監測到了中子星合併時產生的引力波事件,從而完成了廣義相對論的最後一塊拼圖。
關於宇宙的尺度問題,愛因斯坦在廣義相對論中也以方程的形式加以展現,只不過在此之前,人們對宇宙的範圍認知,是以靜態宇宙為主導觀點,也就是宇宙是均勻的各向同性,表現為宇宙沒有邊界,各種星體的運動,都是在一定的範圍之內的相對運動。因此,為了表述宇宙的這種靜態的狀態,愛因斯坦在引力場方程中,刻意地增加了一個宇宙常數,以此來“抵消”萬有引力對宇宙天體相互吸引的趨勢,以此來達到平衡的目的。
然而,隨著哈勃在觀測到了宇宙天體紅移現象之後,這種靜態的宇宙觀逐漸被打破。從哈勃的觀測結果來看,距離地球比較遙遠的河外星系,我們接收到的光線,在光譜表達上都有著向紅端移動的現象,而且距離地球越遠的星系,這種紅移的現象越明顯,根據光譜多普勒效應,哈勃提出了河外星系正在不斷遠離地球這樣的結論。愛因斯坦在親自觀測到這種紅移現象之後,不得不將引力場方程中的宇宙常數刪除。
同時,哈勃根據大量的觀測結果,指出河外星系退行的速度,與它們和地球之間的距離成正比關係,而這個比率則是一個常量。後來眾多科研機構圍繞這個哈勃常數開展了諸多觀測,這個常量也一直得到不斷地修正。2013年時,歐洲航天局利用普朗克衛星測算出了67.80±0.77(km/s)/Mpc的結果,即哈勃常數表徵在距離地球326萬光年(每百萬秒差距)的區域,目標星系退行地球的速度大約為68公里每秒。在哈勃常數的基礎上,科學家們根據Ia型超新星爆發、宇宙微波背景輻射等觀測結果,推測出宇宙的年齡為138.2億年,可觀測宇宙的半徑為465億光年。
而且,基本宇宙不斷膨脹的事實,科學家們反推在138.2億年之前,現有宇宙中的所有物質均來源於一個共同的起點,那就是奇點的大爆發。那麼,既然有這麼一個起點,宇宙又有年齡,現在我們所處的宇宙就必然存在著一個範圍,而不可能是無窮大。只不過,由於宇宙的膨脹帶來的空間拉伸以及光速最高的因素限制,我們從奇點大爆炸時算起已經無法監測到465億光年以後星系發出的光線,似乎永遠被困在了這個區域之內。
現在宇宙膨脹理論已經成為解釋宇宙演化和發展程序最主流和最符合觀測結果的假說,按照這個理論,我們自然而然地就會想到,既然宇宙正在不斷膨脹,那麼由空間的膨脹所帶來的空間曲率的改變,必然會不斷地減小,就像吹氣球一樣,當氣球非常小的時候,我們很容易觀察到它表面的曲面,而當氣球的體積不斷增大,我們就會看到它表面的彎曲程度逐漸減小,越來越平坦,我們所在的宇宙同樣也是這個樣子。科學家們通過對宇宙冷暗物質模型模型、宇宙微波背景輻射、重子聲學振盪等多項監測結果的綜合分析,得出了現有宇宙空間仍然存在著非常微弱的空間彎曲,於是認為現有宇宙假如是一個閉合的空間曲球體,那麼其實際的大小將是可觀測宇宙的至少250倍,也就是說以地球為中心點,不可觀測宇宙(含可觀測宇宙)的直徑至少達到23萬億光年。
最後再來看一下宇宙中的黑洞,它是由廣義相對論得出的一個解,後來也通過間接的觀測方式得以驗證它的真實存在。在現有宇宙中存在著三種類型的黑洞,其一是奇點大爆發之後的瞬間,在高溫、高壓和高密集度物質的條件下所形成的體積非常小的原初黑洞;二是在大質量恆星生命末期,經過超新星爆發之後所形成的恆星黑洞;三是在星系的中央,由眾多大質量恆星演化為黑洞的作用下,許多黑洞通過合併過程所形成的巨大的星系黑洞。
這些黑洞雖然形成的歷程不同,但是都離不開萬有引力的作用,都是由質量引發時空的彎曲所造成的,在其事件視界以內具有無限大的時空曲率,就連光線都無法逃離這個視界,因此對外表現出質量非常大、密度非常大、引力極其高、視界以內無法觀測的基本屬性。
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5 # 野性世界
浩瀚的宇宙高深莫測,無奇不有,其中最神祕的天體莫過於黑洞。這種“怪物”比森林中的老虎更凶猛,不管是什麼東進入它的勢力範圍,都會被吞吃掉,連骨頭也不吐出來。而且它還穿上了隱身衣,誰也看不見它,即使你用強光照射,用雷達探測,仍然找不到它的蹤跡。這種“怪獸”就是愛因斯坦廣義相對論預言的一種奇特天體一黑洞。
黑洞為什麼會有如此神奇的魔力呢?這需要從引力談起。我們都知道,即使是世界跳高冠軍,也不可能一跳就跳到月球上去,其原因是地球有強大的引力。這種萬有引力存在於宇宙中任何兩個物體之間,引力的強弱取決於兩個物體各自的質量,也取決於兩個物體之間的距離。物體的質量愈大,引力就愈大。地球質量有60萬億億噸,地球半徑為6371公里,所以有很強的引力。人類想飛出地球,必須使宇宙飛船達到每秒11.2公里以上的速度。而太陽的引力更大,如果想從太陽表面發射宇宙飛船,飛船的速度至少要達到每秒618公里,才能掙脫太陽的引力,飛向另一顆恆星。萬有引力隨距離縮小而明顯增強。假如太陽不斷地收縮,其半徑便會不斷地縮小,而物質密度卻不斷增大。如果太陽的半徑從現在的70萬公里收縮到3公里,太陽就變成一顆超高密的天體。雖然其質量不變,仍為2000億億噸,但其半徑距離卻縮小了20多萬倍,此時每秒30萬公里的光線也無法從太陽表面射出,這樣太陽就變成了一個黑洞。
也許有些讀者擔心,如果太陽變成了黑洞,人類不是很危險嗎?實際上不必擔心。科學研究表明,太陽是不會變成黑洞的,只有3倍以上太陽質量的恆星在晚年消耗掉內部的核燃料後,才會在自身的強大引力作用下坍縮,變戒恆星級的黑洞。
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6 # 使用者3741042094129九
“坐地日行八萬裡”,多麼大氣與磅礴的詩句,讓人感慨萬千,感慨之餘,不免要問,我們這是要去哪兒。
地球每時每刻在自轉,同時又繞太陽公轉,每天都在這樣轉,大家也非常習慣,但它為什麼轉呢,太陽帶著太陽系又繞銀河系轉,整個宇宙就這樣轉,為什麼能夠轉呢,並且這麼有秩序呢,是頻率,整個宇宙都遵循頻率的分配,越向外頻率越高,旋轉的越快,就象倒置的金字塔。
天左旋,地右旋,左為陽,右為陰,即天體內陽左旋,陰右旋,這就形成頻率,旋轉,是螺旋上升的,頻率越高,螺旋上升越快,打個比方,你是站在一棵大樹樹幹內的一個細胞上,把這個細胞放大到地球那麼大,站在上面向上用射電望遠鏡看,會看到越遠的地方,細胞旋轉的越快,遠離的速度越高,為什麼呢,因為樹梢生長的速度,遠比樹幹生長的速度快,宇宙也一樣,不是在飛奔地逃離,而是在生長。樹之外是樹,宇宙之外還有宇宙。我們永遠飛奔在路上。
天體有生也有滅,那麼星體衰老了會怎樣呢,黑洞早己等在路上,它那張開的大嘴就是吞它的,正對星系的黑洞,是右旋的,右旋為陰,右旋是向裡吸的,衰老的星體被黑洞捕捉,強制其左旋變為右旋,由陽旋變陰旋,陽主聚,陰主散,打亂了星體的頻率,這星體瞬間就分崩離析,化為能量,送到白洞那邊去,繼續能量的循外。難怪偉大的物理學家說,一切都是按排好的
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7 # 連線意識體
目前人類觀測到的宇宙範圍是有限大的,至於宇宙的實際大小,誰也無法得知,不排除無限大的可能。
根據宇宙大爆炸理論,我們宇宙開始於138億年前的一次暴漲,在暴漲中,能量逐漸轉化為基本粒子,基本粒子冷卻後形成各種原子,原子結合為分子,再構成宇宙中的天體。
按照哈勃定律和天文學觀測資料,距離我們太遠的地方,光線還沒有足夠的時間到達地球,於是有了可觀測宇宙的概念,我們宇宙經過138億年的膨脹,目前可觀測宇宙直徑大約是930億光年。
至於宇宙的實際範圍無法得知,如果宇宙大爆炸理論正確的話,實際宇宙大小應該是有限的;如果宇宙大爆炸理論不完備,那麼宇宙不排除無限大的可能,至於真相,現在誰也不得而知。
天文望遠鏡觀測和分析的功能不斷的被改進,我們也發現了宇宙中黑洞這種東西的存在,我們對這個全是黑暗的大洞感到恐懼,它可以吞噬掉任何的東西。我們的宇宙飛船要是遇到這種洞不費吹灰之力就會被吸進去,它的吸引力可是大的驚人。
我們一直都不知道,當進去到那個全是黑暗的洞裡之後會發生什麼。我們是直接失去生命呢?還是又進入到了另外一個空間中呢?還是穿越時空呢?這些都是未知的,讓人害怕恐懼又忍不住去探索。我們也在宇宙中發現了許多的太空垃圾,這些垃圾可不是我們地球上的垃圾可以比的。這些太空垃圾非常的硬,無法分解,無法消失,就一直漂浮在太空中,只增不減。有可能黑洞是宇宙垃圾回收站的存在……嘻嘻
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8 # 踏浪而來37326050
原創思想,宇宙是不是真的無窮大而就不知了,而宇宙中存在出來的黑洞,可能就是空間的一種真空場的反噬性而造成出來的一種時空性的變化性運動性了,而就有如坍塌性的自然形成出黑洞了。由於宇宙是有著無窮大的空間的,而就有著無窮無盡的黑洞而形成了,而黑洞的引力性運動性就會構造出各種各樣的天體性星系團等等的物質性出來了,這樣就形成出今天我們所看得到的這個物質性的宇宙出來了。但不知是不是這樣的認為,而下面就交給磚家們繼續的討論吧!
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9 # 天鳥知春
宇宙真是無窮大,不要總以物質來確定邊框,就象同樣不能以生命來定意時間一樣,如果宇宙是個物質體那麼它邊框之外是什麼?所以宇宙是無窮大的,時間也無盡頭,科學家如總研究這個純屬浪費生命和社會資源。
黑洞是連結兩個不同電磁位平行星系電磁場面的光磁波通道,有二個以上方向的流動物質與二種高低不同的介面就會產生,如同颱風與水流穴。
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10 # 陳昌海12
宇宙是個黑暗冷凍勢能的宇宙,就因其冷凍勢能的存在,控制著無數盡的星系群體執行有序,進行各種形式的冷熱對決,變化多端的星系和各類星球逞現。
黑洞星類發展同樣是冷與熱過程產生,恆星的熱能膨脹,它的始終都是接受宇宙冷勢能所操控的,從星雲的靠攏聚集都是受到宇宙的向心性的冷卻收縮,從而形成了球狀星體,由於向心性冷卻收縮更增強內壓溫升,核聚變發生,形成了恆星,恆星形成是有大有細,所以燃燒膨脹過程有長有短,但當熱膨脹停止時候,宇宙冷卻勢能使其還原星雲物質原子質量形態,黑洞的發生,所以黑是冷比宇宙更加冷的物質還原勢能,對比其高溫物質產生高敏度的感應,毫不客氣地實行撕扯吞噬,故可見光是有溫度的光同樣逃不了黑洞的吞噬。
回覆列表
迄今為止,人類對於宇宙的探索越來越頻繁,但可觀測的宇宙還是有範圍的,至於宇宙的準確範圍我們目前無從得知,不排除無窮大的可能,於是我們人類一直在浩瀚的宇宙中探索,隨著探測技術的提高,我們發現了黑洞的存在,而人類對於黑洞總是抱著強烈的好奇心,想要探究它在宇宙中到底是什麼樣的存在。
關於我們的宇宙一個最大的謎團就是:我們的宇宙真的是無窮大嗎?
宇宙的起源這是科學家們一直以來都探討的問題,首先是牛頓提出了著名的萬有引力定律,但這並不能解決我們的宇宙起源問題,後來在萬有引力定律的基礎上,牛頓認為宇宙中的任何萬物都在萬有引力的作用下向中心聚攏,最後聚攏成一個點,他認為宇宙是無限大的,處處都是中心,處處引力平衡,那麼宇宙也就不會向中心聚攏,但是這些天體被誰推動的,他卻無法解釋。
直到愛因斯坦廣義相對論的場方程提出,在他看來宇宙是靜態的,是永恆的,因此愛因斯坦在這個場方程中加了一個宇宙學常數,換句話來說,只要這個常數進行合理的取值,那麼宇宙就可以處於靜態,但是在當時有許多科學家不認同愛因斯坦的觀點,他們則認為宇宙學常數應該去掉,宇宙就應該是膨脹,如果按照時間往回推演,宇宙的誕生是源於一個奇點。這也就是說宇宙是隨著時間的流逝而發生膨脹的。
在上世紀20年代的時候哈勃突破了這一問題,由於他長期觀測銀河系的天體,所以發現絕大多數的天體都在離我們遠去,而且離我們距離越遠,其速度就越快,這進一步說明了空間在膨脹,以致於這些天體也在遠離我們,這是對於宇宙大爆炸這一問題的第一個觀測證據。
隨後在上世紀60年代宇宙微波背景輻射的發現以及氦元素丰度的確定更加讓科學家們確信了宇宙大爆炸的理論。
目前根據普朗克衛星觀測,我們知道了宇宙大約誕生在138億年前,現如今宇宙中的物質粒子都是在宇宙大爆炸之後4分鐘內形成的。
宇宙膨脹在宇宙大爆炸之後的瞬間,就發生了劇烈的膨脹, 在大爆炸後的10^-35秒,宇宙進入暴漲期,而就在10^-33秒內,宇宙膨脹了2^100倍,隨著空間的膨脹,溫度也在逐漸下降,時至今日宇宙還在繼續膨脹下去。
1929年,哈勃在對河外星系的紅移進行觀測的過程中,得出了宇宙在不斷膨脹的結論,哈勃還指出:星系遠離我們的速度和它們與地球的距離成正比,並提出了著名的哈勃定律:退行速度=距離*哈勃常數,目前觀測到的哈勃常數為H=67.80±0.77km/s/Mpc,即距離每增加一百萬秒差距,退行速度增加67.80千米每秒,這也就是說宇宙膨脹速度已經超越了光速。
目前根據理論人類得到,我們的宇宙有著930億光年的可觀測直徑,就算以宇宙中最快速度的光速飛行,穿越宇宙也需要930億年時間,而可觀測宇宙是一個以觀測者為中心的球體空間,包括目前從地球上觀測到的所有物質,在我們的整個宇宙中包括了可觀測部分和不可觀測的部分,其中的不可觀測部分是人類無法觀測到的宇宙區域。
總而言之,由於目前人類對於宇宙的觀測能力還是有限的,因此宇宙的不可觀測的宇宙範圍是無法確定的,所以宇宙的大小至今還是一個迷,但目前的可觀測宇宙範圍為930億光年。
近一個世紀以來,黑洞雖然經常被人們提起,而且在霍金生前也曾經對黑洞展開過一系列研究,但是,黑洞究竟是怎樣的存在呢?
黑洞的形成黑洞大多數都是由恆星演化而來,並且能否成為黑洞的決定性因素就在於恆星的質量大小,因此我們可以理解為黑洞是由質量足夠大的恆星在核聚變反應的燃料耗盡死亡後,發生引力坍縮所形成的。
眾所周知,恆星在最初只含有氫元素,而由於其內部氫原子每時每刻都會發生裂變、聚變,再加上恆星的質量又很大,內部發生裂變與聚變的過程中產生的能量足夠與恆星的萬有引力相抗衡,以維持恆星結構的穩定,而且由於發生裂變與聚變,氫原子內部結構也會發生改變,破裂並組成其他新的元素,直至鐵元素的生成,之後恆星就會坍塌。
由於鐵元素比較穩定並不能夠參與裂變或聚變只能存在於恆星內部,這導致恆星內部不具有足夠大的能量可以和大質量恆星的萬有引力抗衡,從而引發了恆星坍塌,產生超新星爆炸,而爆炸會衝散核心外層的物質,如果它剩下的質量大於3倍太陽的質量,引力會再次使它坍縮,最終形成一個密度無限大的點,這就是黑洞。
當一顆恆星逐漸衰老時,熱核反應也就會隨之耗盡中心燃料,再加上其中心產生的能量少,這就導致沒有足夠的力量來承擔外殼的質量,於是在外殼的壓力下,核心便會開始坍縮,直到最後形成體積無限小、密度無限大的一種星體,而且當其半徑一旦收縮到小於史瓦西半徑的時候,巨大的引力就會使得即使光也無法向外射出,從而切斷了恆星與外界的一切聯絡,“黑洞”也就由此誕生了。
愛因斯坦也曾在《廣義相對論》中表示,在宇宙中存在著一種神祕的天體,它的引力和密度都非常大,即使是光,也沒有辦法擺脫它的束縛。
黑洞能直接觀測到嗎?黑洞不同於其他普通的天體,我們極難直接觀測與丈量到黑洞,於是只能採用間接方法才能獲得黑洞的有關資訊,即使這樣,科學家們仍然相信,當大質量的恆星演化到晚年,經過超新星爆發,就有可能坍縮成黑洞,並且在宇宙早期也會形成一些小黑洞。
雖然小黑洞的體積只有原子核那麼大,但是質量卻和一座山差不多重,可高達上億噸,並且裡面蘊藏的能量相當於10個大型的發電站,著名的物理學家霍金認為即使在未來的某一天宇宙滅亡,黑洞依然會存在於宇宙中,並不會隨著宇宙的滅亡而消失,可見黑洞的力量是十分強大的,並不是我們人類所能控制的。
黑洞的質量雖然極其巨大,但是體積卻十分微小,而密度卻大得驚人,每立方厘米就有幾百億噸甚至更高,所以它產生的引力場極為強大,以至於任何物質進入到黑洞內,便會被吞噬掉,我們都知道光速是宇宙中的最極限運動速度,但在黑洞面前,光速就只能算得上“龜速”了,天文學家們曾斷言幾乎沒有光子能逃脫黑洞的吸引與追捕,從這一角度我們可以看出黑洞只吸收光而不反射光。
雖然黑洞對人類來說就像一個謎,並沒有人以肉眼可見來證明它的存在,但是經過天文學家們的探測發現,黑洞強大的吸引力會影響它附近的天體,也就是說這些天體在被黑洞吸引、吞沒的過程中,會發射出x射線或γ射線,因此科學家們可以通過觀測這些射線來發現黑洞存在於宇宙的蹤跡。