différentes détruit quoi que ce soit. Si vous tentez de retenir votre respiration dans l'espace, vos poumons vont exploser; si au lieu de cela, vous respirez chaque molécule d'air, vous perdez conscience. Dans certains endroits, vous figer, après avoir perdu le dernier de la chaleur de son corps; dans d'autres il sera tellement chaud que les atomes de votre corps se transforment dans le plasma. Mais de toutes les façons que l'Univers se débarrasse des objets, le plus fascinant — de l'envoyer dans un trou noir.
Selon notre théorie de la gravitation — la théorie de la relativité d'Einstein — propriétés du trou noir sont déterminés par trois choses. A savoir:
Dans la réalité, les trous noirs, qui existent physiquement dans notre Univers, doivent avoir de grandes de la masse, de la quantité considérable d'angle pour des moments de mineures et de charges. Il est extrêmement compliquer la situation.
Lorsque nous représentons généralement un trou noir, nous nous imaginons un simple son de l'option qui décrit sa masse. Il a l'horizon des événements entourant un point, et la région environnante est-ce point, au-delà de laquelle la lumière ne peut pas sortir. Cette zone est tout à fait sphérique et a la frontière qui sépare le domaine, à partir de laquelle la lumière ne peut s'échapper et qui ne peut pas: l'horizon des événements. L'horizon des événements se trouve à une certaine distance (rayon de Schwarzschild) de la singularité dans toutes les directions à la fois.
C'Est une version simplifiée réaliste d'un trou noir, mais un endroit idéal à partir duquel vous pouvez commencer à réfléchir sur la physique, qui se déroule dans deux lieux différents: au delà de l'horizon des événements et à l'intérieur de l'horizon des événements.
Au-delà de l'horizon des événements de gravité se comporte comme vous vous attendez. L'espace est courbée en présence de la masse, ce qui fait de chaque objet dans l'Univers ressentir l'accélération de la direction centrale de la singularité. Si vous étiez à une grande distance du trou noir dans un état de repos et ont permis le sujet de tomber en elle, que feriez-vous vu?
En supposant que vous avez réussi à garder l'immobilité, vous le verrez, comme un objet qui tombe lentement s'accélère de vous trou noir. Il va s'accélérer à l'horizon des événements, après quoi va se passer quelque chose d'étrange. Vous pourriez penser qu'il ralentit, s'estompe et devient plus rouge. Mais il ne disparaît pas complètement. Il ne s'approchera de cette baisse, le rouge et le plus difficile обнаружимым. Vous pouvez les voir si vous regarder d'assez près.
Maintenant, imaginez le même scénario, mais cette fois, imaginez que vous-même tomber dans le trou noir de l'objet. Expérience de ce qui se passe sera tout à fait différente.
L'Horizon des événements sera est de plus beaucoup plus rapidement que prévu, car la courbure de l'espace à devenir plus forte. Autour de l'horizon des événements d'un espace tellement tourné que vous verrez un grand nombre d'images de l'univers, qui se trouve à l'extérieur, comme elle, ont repoussé et bouleversé.
Et dès que vous franchissez l'horizon des événements, non seulement vous pouvez toujours voir l'extérieur de l'univers, mais une partie de l'univers à l'intérieur de l'horizon des événements. Dans les derniers moments de l'espace, l'air tout à fait plat.
La Physique de tout cela est complexe, mais les calculs sont assez simples et élégant à seulement remplies Andrew Hamilton de l'Université du Colorado, dans une série d'œuvres de la fin des années 2000 — le début des années 2010. Hamilton a également créé une série impressionnante de visualisations de ce que vous verrez, en tombant dans un trou noir, sur la base de ces calculs.
En Examinant ces résultats, nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions, dont beaucoup sont illogiques. Pour essayer de comprendre, besoin de changer la façon de représenter l'espace. Habituellement, nous pensons à lui comme sur le fixe en tissu et nous croyons que l'observateur quelque chose de «descendre». Mais à l'intérieur de l'horizon des événements, vous toujours en mouvement. L'espace se déplace comme un tapis roulant sans cesse, en déplaçant tout, en soi, de la singularité.
Et il se déplace tout aussi rapidement, même si vous ускоритесь directement de la singularité de l'infinie puissance, vous tomberez au centre. Les objets situés en dehors de l'horizon des événements, s'envoyer de la lumière de tous les côtés, mais vous pouvez voir qu'une partie des objets à partir d'un horizon des événements.
La Ligne qui définit la frontière entre ce qu'on peut voir n'importe quel observateur, mathématiquement décrit кардиоидой, où le composant avec le plus grand concerne le rayon de l'horizon des événements, et le composant le plus petit rayon est dans la singularité. Cela signifie que la singularité, même en étant un point n'est pas nécessairement relie tout ce qui en elle se trouve, avec tout le reste. Si vous et je tomberons dans l'horizon des événements à partir de différents côtés à la fois, nous ne verrons jamais la lumière les uns des autres après que se produit l'intersection de l'horizon des événements.
La Raison est en mouvement le tissu de l'Univers lui-même. À l'intérieur de l'horizon des événements d'un espace se déplaceplus vite que la lumière, c'est pourquoi rien ne peut s'échapper d'un trou noir. C'est pourquoi, tombé dans un trou noir, vous commencez à voir des choses étranges comme plusieurs images d'un même objet.
Vous Pouvez le comprendre, en posant la question: où est la singularité?
à l'Intérieur de l'horizon des événements du trou noir, dans quelle direction vous avançaient, vous finirez par vous rencontrez avec le plus de singularité. C'est pourquoi, curieusement, la singularité apparaît dans toutes les directions. Si vos pieds pointant dans la direction de l'accélération, vous verrez devant vous, mais aussi sur eux-mêmes. Tout cela est facile à se trompe, mais extrêmement illogique. Et c'est uniquement pour l'occasion: les non-rotation du trou noir.
Maintenant, passons à la physiquement intéressant de l'affaire: quand un trou noir en rotation. Le trou noir doit son origine à des systèmes de substances, comme des étoiles qui tournent à un certain niveau. Dans notre Univers (et dans la théorie générale de la relativité) moment cinétique est une absolue conclue valeur pour n'importe quel système fermé; il n'y a aucun moyen de se débarrasser de lui. Quand un ensemble de substances коллапсирует jusqu'à un rayon qui est inférieur au rayon de l'horizon des événements, moment cinétique s'avère être détenus à l'intérieur de lui, comme une masse.
La Solution que nous avons ici, il sera beaucoup plus difficile. Einstein a introduit la théorie de la relativité générale en 1915, et Karl Шварцшильд a reçu une décision de non-rotation du trou noir quelques mois plus tard, au début de 1916. Mais la prochaine étape dans la modélisation de ce problème plus réaliste moyen — lorsque le trou noir possède angle moments, et pas seulement les poids ont été prises seulement en 1963, quand le Roy Kerr a trouvé la solution exacte en 1963.
Il y a quelques fondamentaux et des différences importantes entre la plus naïve et la plus simple à la solution de Schwarzschild et plus réaliste et complexe de la solution de Kerr. Parmi eux:
Compte tenu de tout cela, qu'advient-il lorsque vous tombez dans un trou noir? Oui la même chose, que se passerait-il si vous vous trouvez dans невращающуюся un trou noir, à l'exception du fait que tout l'espace ne se comporte pas comme si tombe dans la direction centrale de la singularité. Au lieu de cela, l'espace se comporte aussi comme si se déplace le long de la direction de la rotation, comme vissé entonnoir. De plus l'attitude d'un moment angulaire à la masse, plus vite elle tourne.
Cela signifie que si vous voyez que quelque chose tombe dans un trou noir, vous verrez qu'il devient plus sombre et rouge, mais aussi barbouillé dans l'anneau ou disque dans le sens de rotation. Si vous tombez dans un trou noir, vous tournera comme sur un carrousel, ce qui vous attire vers le centre. Et quand vous arrivez à la singularité, elle sera un anneau; les différentes parties de votre corps rencontreront singularité — à l'intérieur de la эргоповерхности un trou noir de Kerr — dans les différentes coordonnées spatiales. Progressivement, vous arrêtez de voir d'autres parties de votre corps.
La Chose la plus importante que vous devez comprendre de tout cela — c'est ce que le tissu de l'espace lui-même est en mouvement, et l'horizon des événements est défini comme le lieu où même si vous vous déplacer à la vitesse de la lumière, quel que soit votre choix, il est inévitable singularité.
Le Rendu Andrew Hamilton est un des meilleurs et des plus du modèle exact de ce qui se passe en cas de chute dans un trou noir, et tellement illogique qu'il faut les voir encore et encore jusqu'à ce que tu commenceras que de comprendre quelque chose (sur le fait de ne pas commencer). C'est terriblement beau, et si vous êtes assez aventureux pour jamais arriver à un trou noir, et de traverser l'horizon des événements, ce sera le dernier que vous avez jamais vu.
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