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由于史瓦西死得太早,没有来得及
更多研究。
而且史瓦西解刚提
来的时候,没有引起太多重视,对当时的人来说,真的有
难以理解,怎么会有一个密度无限大的奇
?
啥玩意?!
而且宇宙学或者天
理学并没有发展到对应的层次。最少要知
电
简并压
的白矮星,以及中
简并压
的中
星之后,才能
而从理论上推测黑
的存在。
这是一个
的过程,大概1939年,才由奥本海默盖棺定论(后续还要继续等待天文观测)。再之后就是霍金等人对黑
的更
一层研究。
而目前连中
都没被发现,很难从形成机理上去讨论黑
。
不过倒是可以针对黑
的一些奇特
质
行讨论。
于是李谕写了一篇关于广义相对论
黑
解的一些有趣的
质预测。
比如那个很多人都知
的黑
事件视界:只要
质
事件视界以
,就别想
来了,只能被
到奇
。
还有就是,事件视界以
时空坐标是互换的,事件视界其实是个等时面。在常规意义上,一个圆形,从边到圆心,是个空间
的半径;但对于黑
来说,从事件视界到奇
,却是个时间坐标。
这个
质仔细琢磨琢磨蛮有意思,也很重要。
奇
成了时间的终
,而时间是不能回溯的,只能向前(向前的速度可以变化),因此
质
事件视界只能奔向奇
。
假如你开着飞船掉
黑
,不
向哪个方向加大引擎
力,只会让你更快地掉到奇
,因为那是时间的
向。
这就导致事件视界与黑
之间必然是真空状态,——任何东西都掉
奇
了。
另外,李谕还在文中讨论了一
引力红移。
他早在第一次去哈佛天文台时,就提到过红移。
简要复习一遍,红移就是离我们远去,从
理学的角度说就是波
变
。
好理解,生活中的例
就是一辆汽车向我们驶来然后离去。向我们驶来,音调会变
,即频率变大,波
变小,蓝移;离我们远去,正好反过来,音调会变小,即频率变小,波
变大,红移。
这是最常见的多普勒红移,但知
原理就足够,举一反三呗。
黑
导致的是相对论
的引力红移。
也不难理解。
咱主要讨论光。
首先记住一
,光
从诞生之初的设定就是速度永恒不变(没有质量),永远是光速c。
黑
属于
引力场,光
想要逃脱引力的束缚需要付
代价。由于光
的速度不变,
据光
的能量公式:e=hf(f就是频率),它只能牺牲一
自己的频率。
——频率降低,波
不就增加了,也就是红移。
理解到这一步,就自然而然能够明白引力时间膨胀。
看过大名鼎鼎的《星际穿越》的应该记得,主角在太空中寻找适宜人类居住的星球过程中,曾到过一个
引力场
的星球,在星球上只停留了很短时间,外面已经过去好几年。
这就是
引力场中的时间变慢,即引力时间膨胀。
同样不难理解:时间的定义就是铯频率,1秒为9192631770个周期。
引力场
,频率变慢,一秒钟不就变
了。
理学的好
就是如果只讨论
理意义,没有那么
奥,也很有意思,比较容易科普,
很多见识。
数学相对而言就复杂太多,纯粹考验智商,会就是会,不会就是不会。推导过程又不能省略或者
错,听个
考最后一
大题的解析只要稍不留神就会跟不上,就不用说更
的数学了……
李谕仅仅讨论了这些黑
质的推广
容,对于当
的场方程来说已经非常有
度。
至于之后的
本章尚未读完,请
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