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自138億年前奇點大爆炸之後,宇宙隨之誕生。誕生後的宇宙不斷膨脹,同時大爆炸產生的各類物質相互結合形成了很多種天體,比較常見的有恆星和行星。除了這些常見的天體之外,宇宙中還存在一些神祕強大的天體,比如中子星,脈衝星,白矮星以及黑洞。

這些特殊神祕的天體中,以黑洞最為神祕和強大。黑洞是愛因斯坦廣義相對論預言的產物,當時愛因斯坦將時空與引力作用聯絡起來,預言宇宙中可能存在一種特殊強大,有著超強吸引的天體,這種天體就是黑洞。

黑洞雖然最初是愛因斯坦預言的存在,但是後來隨著科技的快速發展,科學家通過觀測宇宙中的一些特殊現象,也逐漸證實了黑洞的存在。科學家之所以能夠將預言中的黑洞變成了現實,主要是因為黑洞事件視界的存在。

黑洞本身由於強大的引力,凡是進入它事件視界範圍的東西都無法再逃出去,這其中也包括光,如果沒有光的反射,我們根本無法觀測到黑洞的存在。可正是由於黑洞的引力太強大了,凡是進入它事件視界的天體會被它逐漸拉扯分解,在這個過程中這些被分解的天體物質相互摩擦產生巨大的熱量,然後向外輻射出去。

黑洞事件視界的強大能量輻射可以傳播得非常遙遠,可以被天文望遠鏡觀測到,因此黑洞的存在和位置就會暴露出來。越是品質大的黑洞,它的事件視越明亮,越容易被觀測到,比如銀河系中心的超大品質黑洞,它在吞噬恆星的時候會爆發強烈的能量輻射,即使相隔2.5萬光年,我們也可以觀測到它。

人類史上首張黑洞真實照片也在今年公佈,這個超大品質黑洞更是距離地球達6500萬光年,如此遙遠的距離能夠被我們的天文望遠鏡觀測到,一個原因是人類的科技更加強大了,另一個重要的原因還是這個超大品質黑洞的事件視界太明亮了,說明這個黑洞吞噬了很多的恆星,大量的天體碎片在事件視界內相互摩擦才產生了超強的熱量輻射。

黑洞的的存在已經被科學家證實,可是越是對黑洞的了解越深入越是對黑洞的神祕產生濃厚的興趣,很多人們最關注的一個黑洞問題就是黑洞的盡頭通向何處?曾經有人提出這樣一個問題:如果我們能夠穿越黑洞,會去往哪裡?會有什麼等待著你?如果你能安然無恙地回來,又能講述什麼有趣的故事呢?

黑洞的奧祕神不可測,事件視界就像一層屏障,一旦有人掉進去,就再也不能把資訊傳回來,天體或其它物質進入黑洞後就會被它巨大的引力撕成碎片,所以理論上,任何穿過事件視界的人不會去往任何地方,因為已經成為了粒子。

可能有人會說,如果未來人類的科技足夠強大,研究出了超強的材料,人們乘坐這樣的飛船進入黑洞不會被它的引力撕裂,可以安全地進入黑洞,那個時候我們就可以深入黑洞探索,隨著黑洞看看到底通往何處。理論上,這種情況也是有希望實現的,事實上,宇宙中的中子星如果掉入黑洞,黑洞的引力也不一定可以將它撕裂,可見黑洞的引力也不是什麼東西都可以撕碎的。

對於黑洞的盡頭通向何處,科學界也有不同的聲音,有的科學家認為黑洞的中心是一個品質超級大,體積超級小的奇點,這個奇點在宇宙膜上向下形成巨大的壓力,將宇宙膜無限向下拉昇,形成了類似喇叭狀的通道,這個通道通向無限,有可能根本沒有出口。

科學家之所以這麼認為自然也有其根據所在,科學家認為黑洞其實就是大品質恆星的屍體,當足夠大的恆星生命走到盡頭的時候發生超新星爆炸,然後向內坍縮形成一個小而緻密的殘餘核心,假設這個核心的品質約為太陽的三倍以上,那麼引力就會使其坍縮,成為一個點,稱為“奇點”。這是一個體積無限小、密度無限大、引力無限大、時空曲率無限大的點,被認為是黑洞的中心。

由於這個體積品質超級大而且體積無限小,所以它會對宇宙的空間膜產生巨大的引力,這一點我們可以想象一下,你將一個體積非常小的大品質物體放在一個彈性超強的球體上,會形成向下的凹洞。奇點對宇宙空間膜的壓力類似這樣。

對於黑洞的盡頭,科學家還有一種認為它是一個蟲洞,連線著另外的空間。蟲洞也是科學家猜想中的產物,它是否存在於現實宇宙,現在依然是一個未知數。如果蟲洞存在,它們可能會通向另一個宇宙。但是,沒有證據表明蟲洞真實存在,也沒有證據表明黑洞也會像蟲洞一樣。

多年來,科學家一直在研究黑洞成為蟲洞的可能性,是否能通往其他星系。正如一些人所說,黑洞甚至可能是通往另一個宇宙的路徑。現代科學家提出了多元宇宙論,認為宇宙不是唯一的是多元的,存在著很多的平行宇宙。

如果多元宇宙論是正確的,那麼就存在一個問題:我們如何到達其它的宇宙?於是科學家想到了蟲洞,它相當於在宇宙這個球體膜上打穿一個洞,直接連通宇宙外的世界。當然,對於黑洞就是蟲洞,現在也還是猜想階段。

事實上,人類對於黑洞的了解基本只限於知道它是恆星死亡後的產物,以及它有著超強的吸引力。除此之外,我們對黑洞一無所知,黑洞到底有沒有盡頭或者它的盡頭會通向哪裡?想要弄明白這個問題,最好的方法還是能夠真正進入黑洞探索。

如果我們能夠進入黑洞,它內部到底是什麼情況也就明白了。可是要安全進入黑洞,首先要面對的就是它超強的引力撕裂,如果不能應對這個,探測器或飛船根本無法靠近黑洞。當然,隨著人類科技的不斷進步,未來的材料技術也會不斷更新,有一天研究出能夠承受黑洞引力撕裂的材料也是沒有多大問題的。

可是光解決材料的問題也還是無法深入黑洞探索,還要解決另外一個問題,那就是平衡黑洞的旋轉力。任何物體進入事件視界之後,都會隨著視界圍繞黑洞執行,然後一步步掉入黑洞。如果飛船光有了超強的材料應對黑引力,而沒有平衡引力的技術方法。飛船一旦進入視界也會圍繞黑洞進入高速執行,要知道黑洞視界範圍的旋轉速度是非常快的,最快甚至可以無限接近光速。

如此快的速度,飛船很難保持不被損壞,如果宇航員還在其中,那更是會要了命。因此要進入黑洞探索,真正需要的牛技術其實就是如何平衡黑洞的引力,有了這個技術我們就可以讓飛船無視黑洞的引力直接進入黑洞,而不用隨著視界旋轉一步步掉入黑洞。

可能有人會說,這樣的技術能夠實現嗎?科學家曾經在一個超大品質黑洞的附近發現有巨大的不明物體直接進入黑洞,如果是天體,它進入黑洞視界後一定會圍繞黑洞高速旋轉一步步進入黑洞。而能夠無視黑洞超強引力的拉扯的物體最大的可能就是人造物體,有可能就是飛船,這說明有可能在遙遠的宇宙深入,已經有強大的文明可以深入黑洞探索。

只要人類科技能夠一步步快速發展,未來我們將能夠征服宇宙,更不要說一個黑洞了。有可能在未來,人類已經征服黑洞,也弄明白了黑洞的內部情況以及它盡頭是什麼?如果黑洞真的是蟲洞,或許我們也可以藉助黑洞走出宇宙,前往其它的宇宙宇宙。我們期待著這一天的到來。

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