关于黑洞辐射的疑问黑洞临界边缘处产生的粒子对为什么是一个被吸入黑洞,而另一个逃脱;不是应该全部被黑洞吸收吗?是什么赋予另一个粒子从黑洞边缘逃脱的能力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/12 05:07:35
关于黑洞辐射的疑问黑洞临界边缘处产生的粒子对为什么是一个被吸入黑洞,而另一个逃脱;不是应该全部被黑洞吸收吗?是什么赋予另一个粒子从黑洞边缘逃脱的能力

关于黑洞辐射的疑问黑洞临界边缘处产生的粒子对为什么是一个被吸入黑洞,而另一个逃脱;不是应该全部被黑洞吸收吗?是什么赋予另一个粒子从黑洞边缘逃脱的能力
关于黑洞辐射的疑问
黑洞临界边缘处产生的粒子对为什么是一个被吸入黑洞,而另一个逃脱;不是应该全部被黑洞吸收吗?是什么赋予另一个粒子从黑洞边缘逃脱的能力

关于黑洞辐射的疑问黑洞临界边缘处产生的粒子对为什么是一个被吸入黑洞,而另一个逃脱;不是应该全部被黑洞吸收吗?是什么赋予另一个粒子从黑洞边缘逃脱的能力
恰巧我也正研究完“霍金辐射”.在前面回答黑洞辐射略略提到过自己的研究新进展.是的,霍金认为黑洞视界边缘的粒子起伏,使得部分掉入黑洞,部分逃逸,我们暂不讨论是虚粒子掉黑洞,实粒子逃逸,还是实粒子掉黑洞,虚粒子逃逸并升级成实粒子.楼主可以这样想象,假如是其中任何一种掉黑洞,那么逃逸出的另一种粒子即便暂时不被黑洞吞噬也仅仅是快速围绕黑洞旋转,绝不会脱离黑洞的引力向外辐射.现在我来谈谈我对黑洞辐射的新思路.要想辐射出粒子,量子起伏是必要的,然后逃逸的粒子必须要获得动能.那么怎样获得呢?我们得联系到黑洞的奇点.黑洞的奇点尺度是如此的小,相信运动速度也不会太慢,那么必须要用量子力学中量子的某些特性去描述它.比如奇点的电荷、角动能等等,很明显奇点不会在时空中固定在一个点上,因为不确定性原理和测不准约束了它,于是奇点必须象电子运动轨迹那样神出鬼没,仅仅形成电子云.那么奇点也会形成奇点云,即我们所说的奇点呈轮式分布.这一特性就决定了黑洞视界边缘的非单一性,也就是视界边缘有微小的振荡,(呵呵,这似乎和克尔黑洞的描述有点相左,不过允许我们抱着怀疑地态度来对待科学)而这个振荡就赋予了逃逸粒子的动能.我们可以这样解释,当视界边缘振荡时,空间本来是极度扭曲有很大的曲率,(视界内的曲率一定大于视界边缘外的曲率),由于时空曲率的振荡产生了负曲率效应,部分粒子掉黑洞,部分粒子被弹射到极远的地方而脱离黑洞的引力束缚逃到无限远处.这种振荡会使黑洞外周围的物质受纵向拉伸和横向挤压的两种力.实际上横向分离的粒子对逃逸黑洞的几率很小,而纵向分离的粒子对,部分逃逸的几率最大.用个形象的比喻,黑洞视界的时空犹如被极度弯曲的弹簧需要极大的力将之弯曲,奇点位置的轻微变化,弹簧会从外力瞬间中向不受力方向自动恢复,于是便产生空间负曲率效应,比喻成弹簧网也不错.也不知道我的表述,楼主明白与否.

自转效应

是辐射压