“干!如果回来还看到这帮人干这种事情,100%要把他们弄死!”
无奈感席卷了欧文。
数十年后。
小型的探索飞船从母舰分离开来,向着沿途中的一颗行星系驶去。
又过了十几年,主飞船依旧向着黑洞驶去,而分支的小型探测器此刻已经载入了恒星轨道之中。
经历了数个月减速后,终于成功载入恒星轨道。
欧文:
“终于登录了,让我看看地球之外的星球都长啥样。”
宇宙是一个不断运动的整体。
行星系和行星系之间也是在不断运动着的。
卫星围绕行星旋转,行星围绕恒星运动,恒星围绕着黑洞,小黑洞围绕着大黑洞而大黑洞沿着整个超星系高速运动。
欧文甚至在猜想黑洞有没有可能就是一种已经接近于光速运动的天体?正是因为其运动太快了,所以说才坍缩成了黑洞?
不过这以上都是猜想。
相对论,至少是狭义相对论,是没有给黑洞留余地的。但是到了广义相对论,情况就不同了。但是要注意一件事情,运动不会导致引力时空的改变。也就是说,只要时空本身没有黑洞,无论怎么加速都不会让黑洞出现。这是经典相对论的基本结论。
但从历史上来看,“古典物理”结束了封建愚昧,牛顿力学一脚踹翻了古典物理,随着20世纪的到来,相对论,量子论又从更深层次去否定了牛顿力学的一些观点。
甚至从一些微观领域去看相对论,相对论都有很多的局限性。
所以人类的物理学是一个不断进步的过程。
永远不要认为当下的结论就一定是正确的。
当下的结论也是通过不断论证,不断实验得出的结论。
所以黑洞到底是个啥?单靠数学模型或者是物理推测,是很难得出一个准确结论的,只有最靠谱的实地调研考察,才是最真实,最可靠的。
人类目前对于黑洞的所有了解都是基于现有的物理学和数学模型中得出的。
哪怕是欧文通过最先进的引力透镜去观察,那一颗黑洞也有很多数据与如今的结论不一样。
如果你能把一个物体压缩到它的史瓦西半径大小,就能手搓一颗黑洞。太阳的史瓦西半径为3公里,地球的史瓦西半径则为9毫米。
但太阳和地球无法成为黑洞,想要成为一个稳定的黑洞最少需要3倍太阳质量,这个质量的下限被称为“奥本海默极限”。
而且黑洞也可以作为强大的离子抛射器。
在这几十年中,欧文观察到距离自已8000光年外的一颗黑洞就有喷射物质的现象。
这一颗黑洞将物质以百分之57的光速抛射而出。
这就跟相对论有冲突了,至少跟狭义相对论是有很严重的冲突的。
欧文能确定的是,这一些物质绝对是从黑洞之中抛射而出,而不是从视界线外抛射而出的。
这就和狭义相对论有很严重的冲突了,在狭义相对论中,凡是进入到了视界线的物质都无法脱离黑洞,可欧文就是观测到了被抛射而出的现象。
可惜老爱已经噶了,不然他一定会爬起来打补丁的。
所以这就是物理学的魅力,当下的结论永远不一定是正确的。
只有不断更新,不断研究,才能探索到物理学的尽头。
不要认为如今的物理学已经打好了框架,后人只需要打补丁就行了。
欧文自已研究的弦理论和空间理论都要比现有的弦理论和空间理论不知先进多少,至少飞出地球前是无比先进的。
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