為什麼超大質量黑洞的密度可以很小,而且質量越大密度越小

2021-08-06 08:13:23 字數 6033 閱讀 3460

1樓:匿名使用者

看黑洞的定義:一個時空區域,其中的引力場強到使得任何物質和輻射都不能逃逸出來。強引力場意味著物質的高度密集,要形成一個黑洞,就必須把一定的質量放在一定的體積內,在球對稱的情況下,這個體積的大小由史瓦西半徑來給定。

理論上,任何質量和尺度的黑洞都是可能的。從基本粒子大小的黑洞,到恆星尺度、太陽系尺度,直到星系尺度的黑洞。

黑洞並不一定是極度緻密的星。而是隻要緻密到中心囚禁住光就可以了。

物體的密度與緻密度是兩個概念。密度是質量與體積之比,而緻密度是形成黑洞的臨界半徑(可以理解為史瓦西半徑)與實際半徑之比。

這個值是可以計算的。我沒算,下面是從一本書裡摘來的。

物體      質量    尺度(r)  史瓦西半徑(rg) 緻密度(rg/r)

原子     10^-26kg 10^-8cm 10^-51cm 10^-43

山峰     10^12kg 1 km 10^-13cm 10^-18

地球    10^25kg 10^4km 1 cm 10^-9

太陽    10^30kg=1m 10^6km 1 km 10^-6

白矮星    1 m 10^4km 1 km 10^-4

中子星    1 m 10 km 1 km 10^-1

星系     10^11 m 10^5光年 10^-2光年 10^-7

宇宙(閉合) 10^23 m 10^10光年 10^10光年      1 ?

上表中,去除了數量級前面的具體數字。緻密度也叫引力引數,一般來說,引力引數越十目趨近於1,越容易形成黑洞,或者說,越接近於黑洞狀態。

由上表可看出,中子星是最接近於黑洞狀態的。如果一個星系引力坍縮至百分之一光年的尺度,它就進入了黑洞的狀態,但其密度依然很小。

令人吃驚的是宇宙,按照可觀察宇宙的質量,它達到黑洞狀態的尺度是100億光年的數量級,而目前宇宙的尺度,按照大**宇宙理論,也是100億光年數量級。

難道說,我們的宇宙本身就是一個黑洞嗎?

2樓:匿名使用者

黑洞的體積大,說明密度分散區域較大,但是引力也越大;黑洞的體積小,說明密度分散區域較小,引力也較小。但是有一些自超新星後的超超新星,其無窮無盡的**威力導致本應該很大的黑洞壓縮成一個肉眼看不見的點,這才是引力最大的黑洞。

3樓:真粽子

黑洞的體積不一定很大

為什麼超大質量黑洞的密度可以很小,而且質量越大密度

4樓:匿名使用者

看黑洞的定義:一個時空區域,其中的引力場強到使得任何物質和輻射都不能逃逸出來.強引回力場意味著物

答質的高度密集,要形成一個黑洞,就必須把一定的質量放在一定的體積內,在球對稱的情況下,這個體積的大小由史瓦西半徑來給定.

理論上,任何質量和尺度的黑洞都是可能的.從基本粒子大小的黑洞,到恆星尺度、太陽系尺度,直到星系尺度的黑洞.

大佬們,為什麼超大質量黑洞的平均密度很小呢。 100

5樓:匿名使用者

這應該是bai宇宙大**理論的觀點吧du.指所有的物質都zhi

高度密集在dao一點.宇宙在遙遠的過去曾

專處於一種極度高溫屬和極大密度的狀態,這種狀態被形象地稱為“原始火球”.所謂原始火球也就是一個無限小的點,現在的宇宙仍會繼續膨脹,也就是無限大,有可能宇宙**的能量散發到極限的時候,宇宙又會變成一個原始火焰即無限小的點以後,火球**,宇宙就開始膨脹,物質密度逐漸變稀,溫度也逐漸降低,直到今天的狀態.應該近似黑洞吧.

物理黑洞 體積非常小,有巨大的質量,它甚至可以縮小到一個奇點.

超大質量黑洞的密度為何比水的密度還要低?

6樓:科學探索菌

根據哈勃望遠鏡的長期觀測,宇宙所有星系中心都存在一個超大質量黑洞。我們所在的銀河系的中心就存在一個超大質量的黑洞。

銀河系中心黑洞的質量為太陽的400萬倍,其史瓦西半徑大約為1200萬千米,距離地球大約2.6萬光年,對維持銀河系的結構起著至關重要的作用,當然還有暗物質的功勞。

這究竟有多大呢?太陽的半徑大約70萬千米,也就是說銀河系中心黑洞的半徑大約是太陽半徑的18倍。

黑洞是一種引力極強的天體,主要由事件視界與奇點構成。主流的科學觀點認為奇點是一個沒有體積的點,相當於幾何中的點,因此奇點並沒有密度,或者說密度無限大。

黑洞的質量可能大部分都集中於奇點,這一點類似於原子,原子中99%的質量都集中於原子核。如果一個原子有地球那麼大,那麼原子核就相當於一座海拔100多米的小山,兩者之間的尺寸相差上萬倍。

黑洞擁有強大的引力,對時空造成了很大的彎曲,以至於連光也逃逸不出來。目前人類只能觀察到黑洞表面的吸盤盤,視界之內的情況一無所知。視界內可能由極度彎曲的時空組成,所有掉入黑洞的物質都墜入奇點了,黑洞的視界範圍內也許就是空空蕩蕩的,什麼物質也沒有。

以視界半徑來算,黑洞也是有體積的。以史瓦西黑洞(即那種沒有自轉、不帶電荷的黑洞,我們稱之為史瓦西黑洞)的半徑為例,我們來計算一下銀河系中心黑洞的平均密度。

太陽的質量為2×10^30千克,那麼銀河系中心黑洞的質量大約為8x10^36千克。經過計算,銀河系中心黑洞的體積大約為7.2x10^21立方千米。

那麼銀河系中心黑洞的平均密度為1.1x10^15千克/立方千米,即1.1x10^6千克/立方米。大約是水的密度的1100倍。

其實科學家們研究發現,黑洞的質量越大,其密度越低。m87星系中心的黑洞,大約距離地球5500萬光年,它的質量大約是太陽的65億倍,經過計算髮現,該黑洞的平均密度甚至比水還要低。是不是感覺很匪夷所思,可事實就是如此。

黑洞的平均密度之所以會那麼低,是因為黑洞大部分是由空間構成的,因此黑洞的平均密度低得驚人。黑洞的質量越大,其密度越低,這是由於球體(非旋轉黑洞的視界)的體積是與半徑的立方成正比,黑洞的質量和半徑雖呈線性增長,但體積卻成倍增長,因此隨著黑洞的質量逐漸變大,密度就會越來越小,密度的變化率顯然更快。

一名自然科學愛好者,歡迎關注。您的點贊就是對我最大的支援。

7樓:你又是哪塊瓜皮

因為黑洞的質量超大,平均一下所以密度就很低了。

8樓:

因為黑洞的本質其實就是巨大引力凝聚在一起的,而且也是依靠著引力而維持黑洞形態的,氣體的密度肯定要比水的密度低很多。

9樓:虛顏

因為黑洞的質量非常大,體積也特別大,所以算出來顯得低

10樓:晨思暮念

因為黑洞的質量非常的大,所以它的平均密度就很低。

11樓:你是大大大燈泡

黑洞的質量非常的大黑洞的質量越大其密度就越低。黑洞的質量就是比水的密度低,宇宙的奧密真是無法用語言說出來。

12樓:匿名使用者

有人說黑洞的密度比中子星還大,現在又有人說黑洞的密度比水還小,各有各的推測解說,因此我結合認為黑洞是沒有物質的(電磁波和力場不算是物質,因為宇宙空間各個角落都有強弱不一的電碰波和引力)只是一個超級強大的旋轉引力場和旋轉電磁力場(光不是被黑洞吸收,而是黑洞沒有物質,那麼就無法發光,當然就是黑的)。黑洞是一個由周圍天體,即將系內所有天體的引力中心(超級能量場、象超大的天然迴旋加速器),因引力中心周圍的物質高速繞黑洞運動,物質間就必然產生碰撞磨刷,同時產生超級強大的旋轉電礠力,原子核被漸漸被擊碎、撕裂,產生高能的質子、中子或更小的粒子射線流拋射向系外更遠的空間,拋射出去的粒子終有一天(當然有些要經歷數十億年後或更長時間)會遇上和它相互作用的其他物質結合,形成新的星雲物質,星雲物質又經歷漫長的時間回聚產生新的星系,宇宙天體就是這樣方式迴圈變化,因為無限高的密變、無限小的體積、無限高溫度的奇點我不想信存在,宇宙之所以有巨大的能量是因為物質間的作用力使物質產生運動所致,有多少物質,就有多大的能量(與物質的形態無關),為什麼說能量守恆,其實就是是物質守恆,物質總質量不變,總能量就不變,只是性質(結構形態)、運動狀態發生改變!

13樓:旭明東方

宇宙存在於空間之內,黑洞存在於空間之外,

14樓:愛小喵cy的雞

很簡單,因為黑洞的視界半徑正比於質量,而體積跟半徑的立方成比例,當黑洞質量是2倍,體積增大就是8倍,顯然體積的增長率高於質量的增長率,而密度正是質量/體積,當分母增長率大,顯然質量越高密度反而越低,所以越巨大的黑洞密度反而越低

15樓:c方墨

黑洞是引力子星沒有電磁波介質,光出不來也進不去。引力子是引力介質,有氣體引力子和固體引力子等離子體引力子……還有瀰漫整個宇宙的暗能量引力子,黑洞外圍是氣體引力子質量並不大,平均一下密度就不大了。

黑洞的密度到底多大,又說無限大,又說超大質量黑洞的體積很大,然後算出密度比水小。

16樓:進取號魔改

這是因為史瓦西半bai徑du

是與其質量成正比,zhi而密度則是與體dao積成反比。由於球體內

(如非旋轉黑洞容的視界)的體積是與半徑的立方成正比,而質量差不多以直線增長,體積的增長率則會更大。故此,密度會隨黑洞半徑的增長而減少。在視界附近的潮汐力會明顯的較弱。

由於**引力奇點距離視界很遠,若假想一個太空人向黑洞的**移動時,他不會感受到明顯的潮汐力,直至他到達黑洞的深處。

怎麼看密度大小?密度越大質量越大?

17樓:娛樂大潮咖

1、密度的大小看不出來的,可根據現有資料查詢:(以主要固體為例)

2、比較密度大小有以下方法:

(1)利用密度公式去計算比較。顯然,可以判斷密度越大,質量越大是錯誤的。因為質量除了密度還與體積有關。

(2)相同體積比質量,質量大的密度大。

擴充套件資料:

密度的應用:

一、在科學領域:

1.鑑別組成物體的材料。

密度是物質的特性之一,每種物質都有一定的密度,不同物質的密度一般是不同。因此我們可以利用密度來鑑別物質。其辦法是是測定待測物質的密度,把測得的密度和密度表中各種物質的密度進行比較,就可以鑑別物體是什麼物質做成的。

2.計算物體中所含各種物質的成分。

3.計算很難稱量的物體的質量或形狀比較複雜的物體的體積。

根據密度公式的變形式:m=vρ或 v=m/ρ,可以計算出物體的質量和體積,特別是一些質量和體積不便直接測量的問題,如計算不規則形狀物體的體積、紀念碑的質量等。

4.判定物體是實心還是空心。

判定物體是空心的還是實心的,一般有以下三種方法 :

(1)根據公式,求出其密度 ,再與該物質密度ρ比較,若 <ρ,則為空心,若 =ρ,為實心。

(2)已知質量,由公式,

求出v ,再與v物比較,若v物》v ,則為空心,若v=v物 ,則該物體為實心。

(3) 把物體當作實心物體對待,利用,求出體積為v的實心物體的質量, 然後將m 與物體實際質量m物比較,若m>m物時,則該物體為空心,若m=m物,則該物體為實心。

5、計算液體內部壓強以及浮力等。(密度也可以計算柱體壓強)

6、鑑別未知物質。

二、在農業領域:

對於密度是一個重要的依據。在農業上可用來判斷土壤的肥力,含腐殖質多的土壤肥沃,其密度一般為2.3×10³千克/米³。

我們在選種時可根據種子在水中的沉、浮情況進行選種:飽滿健壯的種子因密度大而下沉;癟殼和其他雜草種子由於密度小而浮在水面。在工業生產上如澱粉的生產以土豆為原料,一般來說含澱粉多的土豆密度較大,故通過測定土豆的密度可估計澱粉的產量。

三、在工業領域:

工廠在鑄造金屬物之前,需估計熔化多少金屬,可根據模子的容積和金屬的密度算出需要的金屬量。

恆星形成黑洞的質量很小,星系中超大質量的黑洞從何而來

遙望夜空,穿越層層蔽障,我們看到的星系越遠,看到的宇宙就越古老。我們甚至能看到宇宙發出的第一縷光線 第一批恆星 第一批星系。當我們觀察這些最遙遠的天體時,我們發現其中一些星系其核心有超大質量黑洞,其質量往往有太陽質量的數十億倍!那麼宇宙誕生後這麼短的時間內,這些數十億倍太陽質量的黑洞是咋來的?要知道...

為什麼密度叫「密度」,質量叫「質量」

道可道,非常道,名可名,非常名。這些都不是固定不變的,比如說 質量 這個詞 資質器量。三國 魏 劉劭 人物誌 九徵 凡人之質量,中和最貴矣。中和之質,必平淡無味。事物 產品或工作的優劣程度。楊世運 等 從青工到副教授 磷肥車間的生產記錄本上,每天都記有幾項質量分析資料,各資料相互制約,影響著產品質量...

為什麼知道質量和密度,就可以知道相對分子質量

因為相對分子質量 摩爾質量 密度 22.4 定理 任何1摩爾氣體在標準狀態下都是22.4升 某氣態的烷烴與烯烴的混合氣9g,其密度為同狀態下氫氣密度的11.2倍 說明兩氣體的混合物相對分子質量為 11.2 2 22.4 因為氫氣的摩爾質量是2克 12x y 22.4 y 2x 1 方程組是怎麼列出來...