黑洞更新的这个梦幻手游任务链求助求助

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通过数模研讨会预测16年赛题十天集训,提升获奖率大象老师精讲历年国赛优秀论文在学习中获得突破和提高帮助学生在国赛中取得理想成绩。假设在我的身上绑一根长度足够长,刚度与强度足够坚韧的绳子,然后我进黑洞,是否有可能在黑洞外的一端能通过拉绳子把我从黑洞中解放出来?看过一个问题是说在黑洞中空间扭曲,且空间无限大,因此不能通过增加距离或确定行进方向而逃离。
那么当有一根连同内外的绳子的存在,且强度刚度长度都足够,一端在黑洞内绑在我身上,一端在黑洞外没有被吸进黑洞,那我是否能通过这根绳子而逃离?
假设在黑洞外的一端正在被吸进黑洞的过程中,则我是否需要大于两倍光速的行进速度,才能在外面的一端被吸入之前逃离?
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  一句话:因为在黑洞内部,光锥是永远向内的。
  首先解释一个关键的概念,什么是「光锥」。
  简单地说,光锥就是光的时空路径——注意是「时空」,而不是「空间」。即,在某时某地发射一闪光,此后光传播所经历到的时空区域就是「光锥」。换句话说,就是能看到这个闪光的时空区域。当然,这严格说是未来光锥。
  这样说还是很抽象,举个1维空间的例子。这个世界不妨称之为「1+1维」时空(因为是1维空间+1维时间)。简单起见,假设光速为常数 v=1。
  时间 t = 0 时,在空间坐标原点 x = 0 处发生一闪光。这时,因为光以有限的速度 v = 1 传播,其路径就是 x = t 或者 x = - t。这里有两条路径,因为在一维空间里,光能朝「前」、「后」两个方向传播。
  画在 (x, t) 平面上,光的时空路径 x = t 或者 x = - t 就是通过原点的45度角射线。这射线就是「1+1维」时空的光锥。如下图所示,红色射线就是光锥。
在这个「1+1维」时空里,只有在光锥上的点,才能看到闪光。比如 (x = 2, t = 1) 这个点,就不在光锥上,也看不到闪光。因为在 t = 1 秒的时候,光还没有传播到 x = 2 处。x = 2 处只有在等到 t = 2 时才能看到闪光,于是 (x = 2, t = 2) 这个点正好就在光锥上。
  上面这个例子很容易推广到真实的「3+1维」时空(3维空间,1维时间),只不过这时候射线变成了锥子(当然是3维的锥子),所以叫光锥。
  所以光锥是时空的一个截面,维度比时空少一维。光锥的存在正是因为光速有限。
  更物理地说,光锥是时空的一个「界限」,即,能发生因果关联与否的区分边界。因为光速是最大速度,光在光锥表面传播,其他信号在光锥内部传播,所以光锥内部就是可发生信号联系(因果关联)的区域,光锥外则是不可能有因果关联的区域。
  以下图为例(引子wiki)
这里展示的是「2+1维时空」:2维空间(横向)+1维时间(纵向)。A代表某时某地一「事件」,光锥内部(上图黄色区域)就是A事件未来可影响到的时空区域,比如B点(下部黄色区域代表可以过去可能影响过A的时空区域);而光锥外的其他区域,过去、未来都不可能与A事件发生关联,比如C点。
  回到光传播的问题上。
  广义相对论说,时空可以弯曲。于是在这个弯曲的时空里,光就不一定走 x = t 或者 x = - t 这么简单的直线了。比如在「1+1维」的时空里,光的路径可能就是这个样子:
根据时空弯曲的程度,光可以走各种扭曲的路径。
  上图中,虽然光的路径已经被扭曲,但是左边 x1(t) 还是在朝「左」传播,右边 x2(t) 还是在朝右传播。那么一个自然的问题是:有没有可能扭曲成这个样子:
也就是说,无论光自己以为在朝哪个方向传播,实际上都是在朝左传播?回答是当然可能!这正是光无法离开黑洞的关键!
  具体而言:对于比较正常的时空里的正常的光锥,光可以(沿着光锥表面)向前后左右任意空间方向传播。但是在黑洞内部,光锥被扭曲,光锥的所有空间方向都朝向黑洞内部,使得光只能向内传播。
  以最简单的不带电不旋转黑洞即「Schwarzschild黑洞」为例。
  下图(引自wiki)中左边白色区域为黑洞外,右边黑色区域为黑洞内。在左边即黑洞外,光锥比较正常,光可以朝两个方向传播——比如朝左也就是背离黑洞,或者朝右也就是朝向黑洞。
如果我们靠近黑洞,如下图(引自wiki),光锥开始扭曲,明显开始朝黑洞倾斜。于是光倾向于向黑洞(朝右)内传播,只有少部分可以背离黑洞(朝左)。
如果我们进入黑洞内部(黑色区域),如下图(引自wiki),这时,光锥完全被扭曲,光锥的任何方向都是指向黑洞内部。也就是说,光无论怎么传播,都是在「朝内」传播。
  下图(来自网络)是个更形象的说明:
圆柱代表黑洞视界,圆柱内是黑洞内,圆柱外是黑洞外。黑洞外光锥被扭曲的不厉害,光可以朝向黑洞也可以背离黑洞。黑洞里面,光锥完全倒向黑洞内,光锥的所有方向都指向黑洞内,于是光无论朝哪个方向传播都是在向内传播。
  总之,一句话,在黑洞(视界)内部,时空被扭曲了——只有向内,没有向外。
  最后,如果觉得还是很抽象的话,可以考虑这样的例子(虽然不严谨,但本质上一个道理):
  你在坐高铁,你以为你可以来回走动,但是因为你不可能比高铁走的更快,所以在地面上的人看来,你只能永远在朝前走,就像光在黑洞内只能永远朝里走。
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【求助】我是新手,希望大家能够协助我完成“黑洞”视频
大家好,打扰到大家的宝贵时间了,我现在有一个很紧迫的问题,就是不会利用maya 制作出动画,毕竟我是昨天才刚刚安装,刚刚接触的软件,里面很多内容还没来得及自学。我现在有一个很紧迫的艰巨任务要完成,那就是完成“黑洞真像”的3D立体动画视频。但是苦于看不懂那些软件,已经没有软件说明。我使用的是maya2009,不过我想不管哪个版本,功能都差不多,我不在乎渲染得多美丽,我所需要的只有黑色、白色,希望大家能将如何渲染颜色上去的方法,以及让物体跟着指定的圆形运转线路方法告诉我。因为我需要制作一个黑洞,一个有球体物质的黑洞,一个在进行自转的同时还会保持着不同方向旋转的同时还要有公转,不仅如此,还有两个方向的转变,并且还是以漩涡状的形态旋转着。这么复杂的运转方式,虽然在大脑里想是很简单的事,但是要用maya 制作出来,看得我都头大了。不仅如此,还需要制作出黑洞特有的吸收物质现象、喷射物质的现象, 这一想下来,我更是感到了绝望。我会在下面发出制作黑洞的大概构想图,因为比较凌乱糟糕,还会附上文字作为参考。希望大家协助我,帮我完成真实的“黑洞”,感激不尽。【黑洞真面目】黑洞根本不是另外一个宇宙空间的入口,更不会连接白洞,黑洞只是一个特殊星体的产物,我把这种星体称作【星体漩涡】。星体漩涡的内部则是由【殒重星】构成。陨重星是恒星爆炸之后残留下来的物质,拥有可以对抗恒星爆炸威力的引力,并且高速旋转的星体。星体漩涡是什么?估计很多人是不明白的,因为这是我最近才刚刚验证的事实。首先,我将星体漩涡分为了两种,也就是两种黑洞。第一种星体漩涡,是【顺向内转星体漩涡】,也就是引力磁场一致朝着内部旋转的漩涡。这种漩涡(黑洞)会将遇到的物质吸引,最终成为漩涡中的一部分,随着吸引的物质增加,漩涡的中心在质量增多的情况下,会将漩涡中心扩大。如果时间、空间、物质允许的话,最终可以形成如同银河系这种漩涡星体一样。第二种星体漩涡,是【逆向旋转星体漩涡】,也就是引力磁场朝着内部旋转的同时朝着外侧旋转。这种漩涡(黑洞)会将遇到的物质吸引进入自己的内部。但是与顺向内转星体漩涡不同,这种漩涡不会将物质转化成自己结构的一部分,而是将物质吸引进入漩涡中心点后,喷射出去。这种星体漩涡(第二种黑洞)永远不会变大,并且它的引力也永远不会变小,除非遇到一个比自己更强的黑洞将其吸收,否则它将保持着最初形成时的原貌,一直永久性的转动下去。【顺向内转星体漩涡】是一个有入口没出口的星体,而【逆向旋转星体漩涡】是一个同时拥有两个入口与两个出口的星体。恒星在爆炸时,会出现三种结果,第一种是留下内核,这个恒星残留下的内核被我们称之为“白矮星”。第二种爆炸结果,就是形成数量众多的殒重星,殒重星的自转与受向心力影响的殒重星被动旋转的方向一致,我称呼为顺向旋转星体漩涡。第三种爆炸结果,中心会出现一颗恒星瞬爆内核,以及大量的殒重星。殒重星的自转与受向心力影响的殒重星被动旋转方向相反,也就是所谓的逆向旋转漩涡。当数亿颗殒重星在爆炸的一瞬间形成围绕恒星瞬爆内核旋转的一瞬间,内核承受不住殒重星的引力拉扯,在自身热量膨胀的作用下,迅速的在恒星爆炸之后不足0.001秒的时间内被引力扯碎喷射到宇宙当中。【殒重星】殒重星是一种在恒星爆炸之后形成数量庞大的星体,其密度、质量要高于白矮星,并且拥有对抗恒星爆炸时产生冲击波的引力,在形成星体漩涡(黑洞)之后,由于每一颗殒重星相互之间的引力作用,导致每一颗殒重星失去了绝大部分的向心力(星体物质向中心压缩的重量),使其内部变得稳定,不再发热,或是只保持着很低的温度。在温度下降的同时,殒重星的引力也会得到增强。殒重星不会单独存在,它是造就黑洞的真正原因。也就是星体漩涡(黑洞)的真面目,【殒重星是如何形成的】恒星在无法承受自己本身重量压缩塌陷之后产生爆炸,当重量的压缩与从内部爆炸的冲击波同时挤压向一个点的时候,超高密度的物质将会产生,如果是形成黑洞级别的恒星爆炸,那么就会产生出大量的殒重星。【为什么殒重星会比白矮星的密度、引力要更高、更强?】首先形成白矮星的恒星的质量要比形成黑洞的恒星质量要小,所以爆炸的威力也就更小,因此白矮星才能存活下来,因为在爆炸的时候,白矮星周围的物质没有拥有足以对抗爆炸的引力,也间接说明了白矮星没有足够强的引力来将周围的物质拖拽回原来的位子。而殒重星不同,要形成星体漩涡(黑洞),首先这颗恒星必须是拥有一个极高的质量,而且爆炸的威力也要足够的强,恒星在爆炸之后,殒重星获得了对抗爆炸冲击波更强的引力,而要想获得这样强大的引力就会离不开高密度、高质量的物质,这也直接说明了殒重星的密度要比白矮星的密度高。白矮星由于自身会发光、发热的关系,本身的引力会受到自身重量压缩发热的影响而降低,而殒重星质量、密度都要高于白矮星,并且它本身已经不再受到自身重量压缩发热的影响。所以殒重星比白矮星的引力要更强。【为什么殒重星在降温之后,引力会增强?】我们目前知道的是,当一颗恒星遇到黑洞的时候,恒星会被黑洞所吸收掉,有一些则是被喷射到宇宙当中,为什么恒星的质量明明比黑洞更高,反而会被黑洞所吞噬?原因就在于温度上,恒星自身的核反应导致了自身重量与引力的对抗,所以恒星的引力因此而减小。相反的,殒重星是一个密度、引力极高的星体,它本身失去了重量、热量对抗自身引力的干扰,将物质原有的引力强度极限化。虽然恒星要比“黑洞”质量大,但是一吨水遇到一块砖(水-恒星、砖-黑洞),谁能将谁打得飞溅,一目了然。【为什么光会被“黑洞”吸收?】首先,光不会被吸收,但是会被折射,有研究表明,“黑洞”确实会折射光,而我们人在观察物体时,需要有光的反射才能成立。当数量庞大、并且自转最接近于光速的殒重星以 “黑洞”为中心,层层重叠旋转着,将照射来的光折射掉,假设殒重星为黑色的物质,那么光再怎么照射,照射到一个是黑色物体并且还会将光折射掉的物体,那么,人们再怎么想观察黑洞,那也是无济于事的。并且我们的生活中也存在许多类似于黑洞一样的物品存在,比如一块有瑕疵的玻璃,它的表面会有一些像是水珠一样的突起,这种瑕疵的存在就能为我们说明黑洞类似的原理,当我们透过这种带瑕疵点的地方去观察某个物体的话,你能奇妙的发现,中心点不会看见正前方的物体,而是会根据你视角的不同,只能看见上方或者下方的物体,而正前方的物体则会被分散到瑕疵水珠点两旁。黑洞作为一个高速旋转的星体,自然也会拥有折射光线的能力,因此,就算人们想要再怎么观察,恐怕也很难分辨。【为什么得出“星体漩涡”这种结论?】得出这样的结论,我是有根据的,我用了十一年的观察才最终确认了这种存在的可能性。与其说是可能,不如说黑洞就是这样的一个存在。在这,我用一个我们生活中都能观察到类似黑洞存在的东西来向大家解释,或许这样能引起你们的共鸣。这种能够模仿类似黑洞的物品就是---------“鞭炮”确实,这“鞭炮”两个字足够震撼人心的了,十一年前我第一次接触到黑洞的时候,我就认为黑洞有可能就像鞭炮炸出的烟圈一样,是一个拥有物质并且高速旋转的星体。但是十多年的观察,只看到了烟圈将周围浓烟吸入内部的唯一现象,这无法解释黑洞喷射物质的现象,也因此我也一直无法确定我的假设是否能够成立。终于,功夫不负有心人,每次别人放鞭炮的时候,我就不自然的观察着鞭炮,甚至是停下手中的工作,呆呆的看着。一颗比其他鞭炮更响亮的鞭炮在空中炸开,形成了烟圈的同时,两条上下喷射的烟柱也同时产生,并且周围的浓烟也被吸入内部之后继续从内环中喷射出来。这个场景让我瞬间解开了一直以来的疑惑,之后通过后面后来的反复观察,终于得到了这种现象的原因—逆向旋转。假设空气=引力,浓烟=星体物质,得到的结论也就惊人的相似了,无论是从画图中的引力磁场、还是透过鞭炮的想象,都与我们目前所观测到的“黑洞”行为保持了一致性。不论是会扩大的黑洞,还是会将物质吸收进入内部,然后喷射出去,鞭炮的实际现象,都完美的体现了出来。【为什么逆向旋转星体漩涡会将物质吸入中部之后喷射出去】首先,我们要明白的一件事,那就是殒重星的性质,以及作用,我们现在已经知道,殒重星拥有着对抗恒星爆炸的引力,再加上数量庞大,并且引力还得到了增幅,不仅如此还是一个最接近于光速自转的旋转星体。并且,一些科学家的猜测、推理还是很正确的,如果有一些物质靠近黑洞,会被引力扯碎,这个观点非常的赞成,毕竟能够对抗爆炸的引力,确实不能忽视。如果我们把逆向旋转的星体漩涡比喻成一架高速飞行的超音速战斗机,而被吸引的宇宙物质比做一张报纸,如果战斗机从静止的报纸身旁飞过,那么这张报纸的最终命运也就像黑洞喷射物质现象一致了。由于物质在接近逆向旋转星体漩涡时,本身的速度根本就无法追上殒重星,并且还是有数亿颗殒重星在旋转,由于物质无法靠近高速旋转的殒重星,只能被迫保持一定的距离,然后跟随其旋转,当到达中心部位时,两个对立的引力漩涡交汇,其引力比外部的引力强上两倍,物质进去之后,要承受外部两倍以上的引力拉扯,最终破碎后随着混乱的引力漩涡流喷洒到宇宙当中。顺向旋转星体漩涡逆向旋转星体漩涡(向内引力与向外引力交汇,形成引力对流漩涡,喷射物质)【如何理解逆向内转星体漩涡的引力走向】逆向内转漩涡中的殒重星其实有三种旋转方式首先是殒重星的自转,(如图B)自转的速度有可能是接近于光速或是超过了光速(殒重星超光速的自转这点,这有可能是导致光线被“吸收”学说的关键),而另外一种旋转方式则是与自转相反的被动旋转,也就是逆转方向。殒重星受到向心力的影响朝着内部旋转移动,其速度也有可能接近于光速或是超越了光速。而另外一种旋转方式,则是公转(如图C)。B代表着逆转内转漩涡的横切面,而C代表着逆向内转漩涡的平面。这三种旋转的关系就如同月亮、地球、太阳的关系一般,自转像是一个月亮,受到被动内转地球的影响,而公转则是以黑洞为中心的太阳转动。当殒重星出现在漩涡上部分时,此时的被动旋转处于优势,因此形成了逆转的现象。而当殒重星出现在下部分时,此时的被动旋转经过中心点的引力排斥作用之后处于劣势,但是殒重星依旧无法战胜被动旋转的方向,但是却能起到与中心物质拉拽的作用,以至于自身不会被推得太远,而离开漩涡群体。【为什么逆向旋转漩涡会始终保持逆转?】这个问题起初我有些困惑,为什么会始终保持逆转?在不断的用手中的磁铁球转动的时候,结合到黑洞喷射物质时的漩涡喷柱,我瞬间明白了原因。当殒重星在接近内部时,由于处于引力的中心,会随着引力的扰动进行方向的转化,喷射物质的漩涡柱也正说明了中心存在于很大的引力,而殒重星也会跟随漩涡的方向来转化自身的自转,被动旋转的方向也是如此。殒重星在星体漩涡上方时,自转是朝着漩涡外部旋转的,而被动的旋转是朝着内部旋转的,当殒重星接近中心的黑洞时,受到向下的引力漩涡扰动,开始转化自身的方向,朝内部方向旋转,而被动的旋转也受此影响,开始由内朝外旋转。这个现象其实不是什么奇怪的事,因为在太阳系中,我们每年都能遇到,是的,这个行为就像是地球与太阳。而“星体漩涡“也同样拥有类似的行为。如果把星体漩涡分成四个部分,中心点的第一份为“黑洞”,第二部分为,引力排斥区,第三部分为引力缓和区,第四部分为引力牵引区。作为第一部分的黑洞对于大家来说再熟悉不过了,是一个同时拥有两个入口与两个出口的部分。第二部分的引力排斥区,是一个可以让殒重星迅速改变方向,同时产生引力排斥、加速的区域。第三部分为缓和区,就是殒重星的自转与被动旋转之间的博弈区域,由于殒重星群体引力场的关系,因此在缓和区内,殒重星不会过多的做剧烈的方向转变。第四部分的引力牵引区,殒重星在离开中心点的一定距离后,会受到内部引力及向心力效果叠加的影响,失去了磁场的排斥力,开始转变方向往内部旋转。其实认真的思考的话,第二与第四部分是极为相似的,这两个部分的作用都是转变殒重星的自转、被动旋转(单体殒重星公转)方向的部分。而这两部分不同之处在于,一个是磁场排斥力,也就是引力排斥,将带有磁场的物体推开。而另一个是牵引力,是强行利用磁场引力将某个物质拖进自己的范围。如果要什么来证明殒重星会在这两个部分改变旋转的方向,那么两颗圆形的磁铁球再好不过。当你把一个磁铁摆放在桌面上,你用另外一个磁铁慢慢靠近目标的话,你能看到两种现象,第一种是距离把握得恰到好处,桌面的磁铁球会被你推着走。第二种则是在你推着磁球前进的时候,桌面的磁球突然迅速的转变方向,然后与你手上的磁球碰撞,然后粘在一起。太阳与地球之所以会忽远忽近,没有发生碰撞,完全是因为速度的原因。地球拥有自身的移动速度以及自转,虽然太阳的体积、引力都远远超出了地球,但地球的速度、自转避免了被太阳所吸收。而殒重星也有着相同的道理,虽然星体漩涡的中心没有物质,但是每一颗殒重星都如同一颗太阳与地球的关系,别忘了,宇宙中一样存在两颗恒星相互保持一定距离转动着。。【宇宙中的物质是如何进入逆向内转星体漩涡,然后喷射出来的?】上面的图,两个比较大的圆属于漩涡的横切面,原体的内部是由超高速旋转的殒重星(接近与光速的自转外加被动旋转以及围绕黑洞中心的公转,其运转的速度是超光速)。我用了比较糟糕的画技来展示了这个过程,在圆圈的左侧,是被“黑洞”引力吸引来的物质,当在接近殒重星群时,物质会受到数千万或者是数亿颗殒重星引力的干扰,每一颗殒重星的引力都在拖拽着物质,就形成飞机飞过纸张身边的关系。如此强大的引力拉扯,外加上数量庞大的引力源,直接导致物质产生引力拉扯膨胀作用,大的物质开始解体成为较小的物质,直至变成能够承受数千万、数亿引力源的体积,越是接近中心,受到引力的拉扯更严重(有可能变成粉末,也有可能变得体积很小的物体但比粉末要大一些,不过不会很大)。你们可以看到,物质在抵达殒重星群圆圈前端时,物质会被强行分成两条向内移动的路线,而越是靠近内部,物质就会变得更小,速度也会变得更快。最后到达中心部位时,由于内部的引力排斥的影响,物质得到了加速,迅速的成为喷射引力漩涡中的一部分,以黑洞特有的喷射物质现象,喷射到宇宙之中。【为什么物质没有成为逆向内转星体漩涡的一部分?】这个问题,首先大家先需要回想一下地球与太阳的关系,物质在得到一定的速度之后,可以摆脱引力的干扰,就像是人类发射的火箭脱离地球一般。当物质在接近黑洞时,物质会得到殒重星的引力加速,但是却无法接近殒重星,毕竟那么多颗殒重星,而且速度又那么快,一秒钟的时间内,都不知道经过物质身边有多少次。在物质接近中心点时,殒重星之间的引力排斥作用,更是将自身的速度进行了提升,而相对物质来说,虽然也得到了接近于光速的速度提升,但毕竟无法接近殒重星,而且中心点在殒重星逆向内转的运转行为中,产生扰动的引力,也就是向外排斥的引力。物质也将会受到这种排斥力的影响。另外我们还要注意一点的就是,此时的物质,跟殒重星的关系已经有所变化,原本的物质是被殒重星吸引的物质,而到达中心点的时候,双方都得到了加速,殒重星受引力排斥的作用,自身就相当于一个火箭,摆脱地球引力一般,而物质虽然称不上地球,但是它获得了对抗引力的速度。这个速度加上引力排斥作用的影响,就自然的摆脱了黑洞引力的干扰,然后喷射出去。不过值得注意的是,或许这些物质有可能还是会被黑洞吸引回来,如果周围没有可以对抗黑洞的引力在,那么这些物质也将会成为黑洞的一部分,只是这种黑洞不会接纳它们而已。【黑洞与白洞的关系】+【猜想理论】这个我没有什么证据了,毕竟白洞还处在猜测的观点上,还没有得到证实,都是一些科学家的猜想,既然别人能猜想,那我也在这猜想一次。科学家说,黑洞可能链接这另外一个空间,并且另外一个空间的出口就是白洞。对于这个说法真的很荒谬,当然从我所发现的内容来看,黑洞不连接另外一个空间。不过值得参考的价值还是有的,那就是黑洞与白洞之间是有联系的,也就是科学家们说的,黑洞与白洞是相连的。现在来说一下我对于白洞比较科学也比较靠谱的猜测与假想吧。白洞或许真的是连接着黑洞的,但是不像科学家的那种猜测,那种猜测太诡异也太不科学,很多地方都无法解释。我所说的连接不如说是黑洞喷射出来的物质漩涡。逆向内转星体漩涡,也就是喷射黑洞,如果这个喷射口是正对着我们人类用来观察宇宙的望远镜,并且这个喷射口距离足够的长,而且喷射的物质、时间也足够的长,那么一枚硬币挡住一座山的现象也就诞生了。白洞的现象,科学家们是这样解释的,就是会释放能量的星体,也就是所谓的辐射能量吧,大概是这样的,毕竟他们都说是连接黑洞的,物质从黑洞进去,然后从白洞出来。而且这些“科学家”的统一论调都是“白洞”也是像黑洞一样旋转着。额…好吧,真的是一枚硬币盖住了一座山,白洞的喷射物质的现象,只不过是黑洞喷射物质的末端,黑洞本来就是在释放着物质,这样看来,白洞确实是连接这黑洞的。笑..我觉得导致这些“科学家”产生这种错觉的原因,主要是因为顺向内转星体漩涡的存在。这种黑洞只会将物质吸入内部,然后成为自己本体的一部分(不如说是将物质转化成了如同地球与月亮的那种关系)。因为人类一直以来都是在错误的黑洞理念下来思考那些物质关系,产生那种看似沾边又不沾边想法也就不奇怪了。顺向内转漩涡,也就是会变大的黑洞,将物质吸入内部之后,转化成星体的一部分,那些物体因为引力的作用,失去了光泽的同时提高了速度,并且不断的堆积在黑洞周围。人们无法观察消失的光源(你们看完全面的话,会懂哦,就像殒重星那样,受引力的影响,不会再发光了哦),就自然而然的认定为,被吸入另外一个空间了(你们懂得的哦,爱因斯坦学说哦)。而那些消失的发光物质去哪里了?那些辐射源跑哪了?“哦”我发现了,是白洞,是白洞,那里放射出了大量的辐射物质,原来如此!”好吧,要是你们跟着这些科学家的意识走,就自然而然的走错路了,貌似变成我是正确的,其他科学家是错误的感觉哦。把会变大的黑洞吸收物质的现象,剪切下来,然后连接上不会变大的黑洞喷射物质的口子,这不是白洞现象是什么….囧难道我不但解开了黑洞之谜,还破解了白洞的传说….好吧,我或许还真的就是这样给破解了也说不定啊,我现在所说的,以及所发现的,貌似860°无死角的感觉啊。(PS:管是正确还是错误,白洞这段,完全是在我自己发现黑洞真相的路念上成立的,不管我所说的是否正确还是错误,毕竟我也完成了我的推理,合情合理,时间会证明一切)【顺向内转星体漩涡是怎么样旋转方式以及如何吸收物质】顺向内传,也就意味着,殒重星都是朝着同一个方向运转的。殒重星受到向心力的影响,被动的运转与自转保持一致,与逆向内转漩涡类似,都是以漩涡的形式在运转着。顺向内转漩涡与逆向内转漩涡不同之处在于,前者不会将物质喷射出去,而是会将物质卷入内部,然后转化成为星体的一部分。在这值得令大家注意的是,并不是所有物质都能转化成为拥有高引力的殒重星,这些物质只能成为星体漩涡边缘物质,虽然从观察鞭炮烟圈得到的信息显示,烟圈会将周围的浓烟全部卷进烟圈内部之中,然后成为一体。但是顺向内转星体漩涡可不像烟圈那样简单,首先,星体漩涡处在宇宙之中,并且殒重星是拥有撕裂物质的引力,物质根本无法接近数量如此众多的殒重星。虽然这种黑洞会将物质吸入内部,但是却无法将物质转化成殒重星一样的物质,物质没有能形成殒重星的条件。那么这些物质是如何成为星体漩涡一部分的?首先,物质在无法接近殒重星的前提下,会被吸入内部,然后会在周围堆积,不断的从外部进入内部,然后又从内部转出外部,如此循环。【为什么物质不会发光,而且这种黑洞是如何变大的】物质在接近黑洞时,会被撕裂,然后失去向心力,这的向心力是自身的向心力,也就是失去自身的重量压缩。没有重量向心力的压力,也就失去了热源,也就无法发热、发光了。如果对方是恒星物质,虽然短时间内无法将其热量冷却,但是在进入黑洞内部时,被强行拉扯成为比沙粒更小的粒子形态,温度也就瞬间下降。在失去核反应所需量的情况下,这些恒星物质也就只能变得暗淡无光。不过就算如此,这些物质还是会发光、释放辐射,这也正是为什么能经常看见图片中,黑洞周围总是有辐射的能量以及热源。物质虽然被捣碎、撕裂,但是堆积起来的量,还是依旧可以起到核反应。黑洞是如何变大的?我不知道你们是否看见过这样一个现象,就是鞭炮在燃放的过程中,两个烟圈前后出现,第一个烟圈在开始失去转动的能量之后扩散、变慢。而后鞭炮形成了第二个烟圈,这个烟圈在接近第一个烟圈之后,会将第一个烟圈一带卷入内部,在卷入内部的同时,第二个烟圈也会因为第一个烟圈存在微弱的能量迅速变得更大,但也会迅速的结束烟圈的形态。我十一年也正是因为这些烟圈的内容才怀疑黑洞本质的,黑洞想要变大,并不是那么简单的事,他们只能通过相同的物质相互吞噬才能变得更加巨大。但是有些黑洞也并不是一开始就是很小的,也有一开始就很大的这种情况,与鞭炮也是一样的,鞭炮个体的大小会产生不同大小的烟圈。(以前的鞭炮中心总是会有一个特别大的尾炮,这种炮产生的烟圈就特别的大,大人们经常把这种尾炮产生的烟圈当成是“祝福”的圈圈,这也是为什么我老是喜欢看圆圈的主要原因)宇宙中的恒星也存在着不同大小的恒星,当它们在爆炸之后,自然产生的黑洞大小也不一样,恒星物质的量越大,产生的殒重星数量也就更多,而更多的殒重星产生的黑洞大小也就自然不一样。【银河系中心真的有可能存在黑洞吗?注:这是猜测段,请勿轻信我的猜想】现在人类对于银河系中心究竟是什么样的情况众说纷纭,而且天文照片也没有能够给我们提供更多的信息,只是知道,银河系的中心被光线所遮挡,根本无法看清内部情况。如果从我这个角度去认知银河系中心,我会很自然的认为,银河系的中心就是存在着黑洞,而且这个黑洞还不止一个。从银河系的旋臂就可以看出,银河系周围的星体都是受着不同引力的牵引,而且中心貌似有圆形的物质带,这些现象可能是在告诉我们,里面有不同的引力流。如果只是单纯的一个黑洞,那么银河系周围的物质应该是以漩涡状来旋转(这种大型漩涡星系是有很多的,而且貌似中心点没有圆形的物质隆起带。这也符合黑洞的旋转性质。而有一些大型洗漩涡星系有两条旋臂,有的也有六条旋臂,有的更是八条旋臂。这些大型星系都相对稳定,但是也有两个大型星系相互碰撞,之后产生了像是两条旋臂一样的星系带。这些信息或许就是在告诉我们,黑洞也是在进行着博弈,弱小的黑洞将会被强大的黑洞所吞噬,而相互之间无法击败对方的黑洞有可能是在进行着无休止的博弈。这种黑洞的博弈也正像恒星与恒星之间的博弈一样,持续的时间长,最后将会融为一体。
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