형성, 과학
공간의 상대성과 블랙홀의 이론
공간에서 블랙홀은 현대 과학으로 알려진 우주의 가장 놀라운 현상 중 하나입니다. 그들의 존재는 Albertom Eynshteynom이 XX 세기의 첫 번째 분기에 여전히 예측했다.
상대성 이론, 공간과 시간 사이의 연결
후반 XIX 세기에서 물리학은 실제적으로 고려 자체가 과학을 소진했다. 과학자들은 자연 세계의 모든 신비가 해결되는 것을 생각하고 장치 주변
시간과 공간의 곡률, 공간 블랙홀
또 다른 흥미로운 결론 아인슈타인은 공간과 시간은 말 그대로 중력의 힘에 따라 구부 수 있다는 사실이었다. 이것은 시간이 빠른 피사체에 대한뿐만 아니라, 매우 대규모 시체 근처뿐만 아니라, 더 느리게 통과하는 것을 의미한다. 그리고 가까이 당신이 그것을 얻을, 더 많은 시간 속도가 느려집니다.
것처럼 들릴 수 있기 역설적하지만 마천루 시간의 층에 20 이상 측정한다. 그러나 다시, 지구 공간 표준의 상대적으로 작은 크기 때문에, 우리는 주목하지 않을 것입니다. 차이는 초당 백만이다. 그래서 공간의 곡률입니다. 그것은 단순히 문자 그대로 그 자신의 중력을 닫습니다 당기는 거대한 몸의 방향으로 굴절. 이미이 사실은 우주의 블랙홀이 존재할 수 있음을 등장했다. 이러한 몸의 가능성은 존 미첼에 의해 상대성, 18 세 세기의 과학자의 발견 이전에 가정 하였다. 칼 슈바르츠차일드 - 그러나, 먼저 아인슈타인의 방정식, 또 다른 독일어 과학자를 기초로 증명된다.
영국의 천문학 자 아서 에딩턴 태양 근처에 전달 먼 별의 빛, 그들은 정말 구부러진 것을 확인하는 경우 공간의 곡률 아인슈타인의 이론의 최초의 실용적인 확인은 1919 년에 확인되었다. 그것은 단지 모든 몸은 그 과거 비행 옆에 아치와 빛의 광선 아니라고, 그래서 대규모의 몸뿐만 아니라 자신에게 유치 할 수 있습니다. 지구 공간에 몸을 보낼에, 당신은 그것을 초당 11.2 킬로미터의 속도를 제공 할 필요가있다. 이 탈출 속도라고합니다. 그러나 무거운 행성에, 예를 들어 목성을 위해, 높은 속도와, 그에 따라, 더 많은 에너지를 필요로한다. 그리고 공간에서 블랙홀 상상 - 그것은 그들의 탈출 속도 이상 300 000km / s의 매우 조밀 한 객체입니다. 이것은 빛이 그것들을 극복 할 수 있다는 것을 의미한다
공간의 현대보기. 블랙홀 천체 물리학의지도에
오늘날 과학자들은 블랙홀로 간주됩니다 밤 하늘에서 천 개체 이상을 발견했다. 자신의 정확한 정의의 복잡성은 이러한 개체를 직접 관찰 할 수 없다는 것입니다. 그들은 단지 이웃의 행동에 볼 수있는 천체. 그래서, 대부분의 은하의 중심에 수십억 개의 별을 돌고있는 주변에 블랙홀의 거대한 질량이다. 우리의 포함 은하수를.
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