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宇宙中的怪物黑洞

  黑洞,这个词我相信大家相对不太陌生,黑洞是宇宙中比较神秘的天体之一,之所以神秘主要原因在于闻其名而不见其身。历来也是科学家们比较头疼的事儿,不过随着科学的不断进步这个宇宙杀手的轮廓也慢慢呈现在人们眼前。
  质量, 引力, 黑洞是有相当大的质量和吸引力的,通常最小的黑洞质量都是太阳质量的几十倍以上,当然目前发现最大质量黑洞是太阳质量的660亿倍,就拿我们所处的银河系中心黑洞的质量都是太阳质量的431万倍,这也就说明了为什么银河系中的所有天体都在围绕中心旋转的缘故了。
  黑洞的前身是自身质量大于8倍太阳的大质量恒星晚年时通过超新星爆发遗留的产物。例如我们前文提到的一一手枪星,它庞大的质量最后一定会经过超新星爆发以后形成黑洞,黑洞之所以看不见,是因为它的逃逸速度是一定大于等于光速的,所以就连光也无法逃离它的束缚,宇宙中没有任何物质能够逃离它的魔掌。
  根据广义相对论和史蒂芬,霍金提出的黑洞是比中子星还要致密的天体。如果地球要想达到黑洞的密度,那么它将会收缩成一个直径为1.8厘米的球体,也就是一枚硬币的大小,想想都为其震撼。
  到有趣的是,黑洞质量越大密度越小,反而质量越小密度则越大。这又是为什么呢?其实很简单,质量越大的黑洞半径也就越大,距离本体越远,受引力影响越小,小质量黑洞距离本体更近,受强大引力影响导致有着难以想象的密度。客观上认为黑洞是一个体积无限小而密度无限大的天体。这一点也是毋容置疑的,因为地球的逃逸速度仅为11.2千米每秒,而黑洞的逃逸速度是大于等于光速的。黑洞上的物质是极其坚硬的,就连中子星都望而兴叹。
  那么就是这个杀人不眨眼的恶魔如果突然毫无征兆的靠近太阳系会是什么结果呢?
  第一,太阳和其它大行星会彻底打乱轨道顺序很有可能围绕黑洞旋转,这时的太阳由于质量原因是完全没有和黑洞扳手腕的资格的,只能成为其附庸。 第二,黑洞将毫不留情的吞噬太阳系所有天体成为黑洞本体的一部分,从此世上再无太阳系,所有的光辉岁月都将成为过去式。然而这个过程只是一瞬间的事情,很可能都没来得及察觉便不复存在,这也是黑洞的可怕之处。
  黑洞的强大引力足以使其周围空间都严重扭曲,在那里可能是一个不一样的世界,可能时间都会静止,可能会穿越时空,当然这也是基于想象,因为有爱因斯坦曾在广义相对论中提到,一个物体一旦达到光速它的时间将会静止,这也就是天上一天地下一年的缘故。或许在过程中只是一眨眼的功夫,地球上已经过去了几十年,几百年,这个理论虽然有些荒诞,但并不是没有道理。相对来说更加抽象难懂。
  说到这里,大家千万不要紧张,因为黑洞距离我们十分遥远,要说闯入太阳系可能几乎为零。但一旦真的在将来的某一天潜入我们太阳系,那绝对是人类的一场史无前例的灾难。好了今天就说到这里,有不同意见者,请在评论区留言谢谢大家支持,我们下期再见。

千里共婵娟引子中秋节第二天一早,关善右眼皮跳个不停。据说,左眼跳财,右眼跳灾。关善心想,神怪之说,信则有,不信则无,我就当它不存在好了。说归说,还是在右眼皮上贴了张小纸片。也不知道听谁说的,半夜有敲门,是魂是人,亲身经历告诉你不知道有没有人经历过在睡觉半夜三更的时候,听到有人敲门或者动把手的声音。不知道大家的体验是怎么样的,反正本人是心跳跳到脑门。从玄学上讲,半夜听到敲门声,无论你是一个人还是两个人,都都市传说费城实验(人可以瞬移吗)在一战时期各国主要以船舰进行军事行动,但当时雷达能够探测出军舰,不管白天黑夜。就有人设想能不能让军舰不被雷达探测或者能在视觉上隐形。有这样的想法是不奇怪的,因为当时爱因斯坦发表了一科学的尽头是神学?如何看待科学杀死了上帝这句话?19世纪后期,德国哲学家弗里德里希尼采(FriedrichNietzsche)宣称上帝已死,认为启蒙运动已经杀死了他。而他并不是第一个评论宗教概念和科学之间紧张关系的人,但上帝已死清朝最后的国舅,于2007年去世,临终前坦言我姐姐被冤枉了清朝,作为中国最后一个大一统的封建统治王朝,给中国人留下了难以磨灭的印象,而说起末代皇帝溥仪和末代皇后婉容,想必大家都不会感到陌生,作为中国最后一位皇帝和皇后,溥仪与婉容的一生可以战机超音速飞行时,机身产生的白雾是什么?详解战机音爆原理很多人认为,当飞机飞行的速度超过音速时,就会产生类似于雷声的脉冲噪声,也就是音爆,同时飞机后面还会有一团白色呈锥形的冲击波。那么,你有没有想过,为什么飞机速度超过音速会产生音爆呢?行业巨头特斯拉,其电池有何独到之处?详解锂离子电池工作原理不久前,伊隆马斯克和德鲁巴格利诺走上舞台,向世界各地的投资者和科技爱好者分享了特斯拉电池技术的最新发展。如果我们将本次演讲的主题归结于特斯拉试图解决一个问题,那就是电池供应问题。马几何光学之平面镜成像全解像实像虚像像物体发出的光线经过光学器件后的交点称为像。实像实际光线会聚点所称的像。虚像反射光线反向延长线的汇聚点所成的像。注像是所有离开光学器件的光线的交点,物是所有入射光线的交点简单声现象,你了解多少?声音的产生声音是由物体的振动产生的。各种振动着的发声物体叫做声源。声音的传播1声源发出声音发声体振动,使其附近的空气分子(或其他接触的物质)也一起振动起来,以疏密相间的形式向四周传莱森光学高光谱相机为成像判断提供了强大的支持高光谱成像技术是基于非常多窄波段的影像数据技术,它将成像技术与光谱技术相结合,探测目标的二维几何空间及一维光谱信息,获取高光谱分辨率的连续窄波段的图像数据。光谱相机除了可以提供被照莱森光学成像光谱仪的谱线波长范围由光电倍增管的性能决定用成像光谱仪做分析,可使用的谱线波长范围较宽。这个范围由光电倍增管的性能决定。由于PMT对信号的放大能力很大,对于强弱不同的谱线所用的可用不同的放大倍数。相差可达10000倍。因此
莱森光学关于高光谱遥感监测的植被指数测试精准农业技术包含信息获取信息管理和决策及变量作业3个部分,其中如何方便快速准确可靠地获取作物信息,已经成为实施精准农业关键的问题。养分生理指标作为作物内部指标,与作物生长的状态以及莱森光学浅析光谱成像仪四大产品特点光谱成像仪技术是近些年来发展起来的基于非常多窄波段的影像数据技术,其突出的应用是遥感探测领域,并在越来越多的民用领域有着更大的应用前景。光谱成像仪技术集中了光学光电子学电子学信息处时间测量相关知识点测量结果的记录测量值单位举例35s测量值35单位s基本单位秒(s)常用单位小时(h)分钟(min)秒(s)毫秒(ms)微秒(us)纳秒(ns)单位换算1h60min1min60s1几何光学之球面镜成像球面镜反射面为球面一部分的镜面叫做球面镜。球面镜分为凹面镜和凸面镜。凹面镜用球面的内测作为反射面的球面镜叫做凹面镜。常用如下图示表示凸面镜用球面的外侧作为反射面的球面镜叫做凸面镜。莱森光学成像光谱仪的主要功能模块及其特点成像光谱仪技术是在普通的显微技术的基础上引入目前发展迅速的成像光谱理论而得到的一种新型的光学探测技术。由光源发出的光,经滤光片反射镜显微物镜后照射在样品上。激发的荧光或样品表面的反质量测量相关知识点测量结果的记录测量值单位举例21。7g测量值21。7单位g基本单位千克(kg)常用单位吨(t)千克(kg)克(g)毫克(mg)单位换算1t1000kg1kg1000g1g1000m声音的多普勒效应多普勒效应概述声波在空气中向各方向均匀传播,当声源与观察者相对静止时,在声源的不同方向听到的音调均相同,如下图所示当声源与观察者相对运动时,声源与观察者互相接近则观察者听到的音调将莱森光学基于可见近红外技术的棉花地膜快速识别研究1。可见近红外设备介绍高光谱图像数据采集采用四川双利合谱科技有限公司的GaiaSorter双系统高光谱分选仪系统(V10EN25ESWIR)。该系统主要由高光谱成像仪面阵列相机卤素几何光学光的直线传播详解光的传播特性1在同种均匀介质中光沿直线传播。2光在真空中的传播速度最快,约为。空气中的光速比真空中略小,近似计算时可用真空中的光速。3光在不同介质中的传播速度不同,对任意两种介质来长度测量相关知识点测量结果的记录精确值1位估读值单位举例1。525m精确值1。52估读值0。005单位m基本单位米(m)常用单位千米(km)米(m)分米(dm)厘米(cm)毫米(mm)微米(um)纳莱森光学机载高光谱可以准确地获取目的物的反射光谱机载高光谱将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征,同时对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10纳米左右的连续光谱覆盖,由光学系统信号前端处理盒数据采集记录系统