Nếu không có gì di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngoại trừ ánh sáng, làm sao một lỗ đen cũng có thể kéo ánh sáng vào chính nó?


14

Có phải vì nó có trọng lực và năng lượng siêu lớn? Hay nó là một thành phần chống ánh sáng trong đó bởi vì nó từng là một ngôi sao?


3
Tại sao bạn nói "Nếu không có gì đi với tốc độ ánh sáng, ngoại trừ ánh sáng"? Bất kỳ hạt không khối lượng và trường liên kết của nó di chuyển tại c. Đó cũng là tốc độ của trọng lực. Tôi nghĩ rằng câu hỏi được dựa trên một tiền đề không chính xác.
Jeremy

1
Câu hỏi chính xác đã được trả lời tại đây Phys.vt.edu/~jhs/faq/blackholes.html#q4
Rob Jeffries

Câu trả lời:


11

Trọng lực là một lực và nó không cần phải có "tốc độ" 1 .

Một cơ thể hấp dẫn thiết lập một trường hấp dẫn xung quanh chính nó. Lưu ý rằng vào thời điểm sóng ánh sáng đến gần cơ thể, trường này đã được thiết lập . Lực hấp dẫn không cần phải "vươn ra" và "bắt kịp ánh sáng" - nó đã ở đó.

Trên thực tế, nó thậm chí không thực sự là một lực lượng (mặc dù chúng ta có thể coi nó là một lực gần đúng). Trọng lực uốn cong kết cấu không thời gian xung quanh nó, làm rối tung ý nghĩa của một "đường thẳng". Từ các khung tham chiếu khác nhau, các dòng khác nhau xuất hiện thẳng. Đối với sóng ánh sáng, con đường truyền cảm hứng có vẻ "thẳng" và do đó nó đi theo con đường đó. Đối với một người quan sát bên ngoài, sóng ánh sáng không đi thẳng.

1. Nó có, nhưng đó là tốc độ thay đổi trường lan truyền, không phải tốc độ mà nó "bắt kịp" với những thứ khác. Những thay đổi trong trường hấp dẫn lan truyền tại đèn chiếu sáng.


10

Điều xảy ra là lực hấp dẫn được tạo ra bởi một lỗ đen đơn giản đến mức nó làm cong sợi vải không thời gian theo cách mà bất kỳ ánh sáng nào đi qua chân trời sự kiện đều bị phồng lên bởi chính nó - đó là một khái niệm điên rồ, và khó có thể có được đầu của bạn xung quanh. Sơ đồ này có thể giúp:

nhập mô tả hình ảnh ở đây


Vì vậy, ánh sáng đang bị trọng lực kéo vào mặc dù trọng lực không thể truyền đi nhanh như ánh sáng?
TimTech

@Timtech Gravity là một điều kỳ lạ - nó làm cong sợi vải không thời gian, 'phễu' ánh sáng vào chính nó. Nó đang thay đổi chính con đường của ánh sáng.
Hoàn tác

Không - đó là thay đổi vải dọc theo ánh sáng truyền đi, giống như một quả bóng lăn trên chăn. Nó có thể bắt đầu đi thẳng, nhưng nếu có một vết lõm trong chăn và quả bóng đi về phía nó, quả bóng sẽ thay đổi hướng đi. Một lỗ đen tạo ra một 'trầm cảm lớn'.
Hoàn tác

1
@Timtech Thêm vào những gì Undo đã nói và một lời giải thích khác, "ánh sáng truyền theo đường thẳng" Không có lỗi với tuyên bố này. Trọng lực chỉ đơn giản là xoắn không gian theo cách mà các đường thẳng dẫn đến bên trong lỗ đen. Hãy nhớ rằng, các đường thẳng (ngay cả khi song song) có thể hội tụ cho hình học phi Euclide. Tôi hy vọng tôi làm cho mình rõ ràng.
Cheeku

@Timtech tại sao bạn nói trọng lực không thể đi nhanh như ánh sáng?
Jeremy

-1

Chà, tôi không có nền tảng thiên văn, nên theo cách nói của giáo dân,

Nếu không có gì di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngoại trừ ánh sáng, làm sao một lỗ đen cũng có thể kéo ánh sáng vào chính nó?

Tôi tin rằng OP bối rối về cách sóng trọng lực có thể thu được ánh sáng nếu cả hai có thể truyền đi nhiều nhất ở tốc độ C.

Nó không hoạt động hoàn toàn theo cách đó. Giả sử bạn di chuyển một BH khổng lồ từ vị trí X sang vị trí Y và một người quan sát ở cách 1 LightYear từ Y. Sau đó, người quan sát sẽ không cảm thấy hiệu ứng hấp dẫn của BH cho đến 1 năm bởi vì đó sẽ mất bao nhiêu sóng trọng lực để đạt được để quan sát. Đó là, những thay đổi của nó trong trường hấp dẫn "Delta" lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Như những người khác đã đề cập, trọng lực uốn cong / định hình vải không thời gian, vì vậy sau một năm, tại người quan sát, không thời gian bị uốn cong theo trọng lực của BH tại Y. Do đó, bất kỳ ánh sáng nào đi gần người quan sát sẽ uốn cong khi đi theo không thời gian . Thêm vào đó, độ cong của không gian BH tạo ra trong vùng lân cận của chúng rất nghiêm trọng đến mức không gian được bao bọc hoàn toàn xung quanh nó và do đó ánh sáng không thể thoát ra.

Tham khảo điều này để giải thích đơn giản.


Vui lòng chỉnh sửa nó để nó là một câu trả lời cho câu hỏi hoặc gửi nó dưới dạng một bình luận.
adrianmcmenamin
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.