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第三章 漂移的黑洞(7)(1/2)

    第三章漂移的黑洞(7)

    抵抗引力

    中子星的密度很大,以致电子衰退都不能抵抗引力。原子受到压力,质子和电子紧密结合成中子,原子核就消失了。原子结果成为中子球。这些粒子不能都占据相同的能级,所以堆积起来产生向外的压力。

    对衰退核物质的性质,我们知道的不多。因为中子间的强相互作用必须考虑进去。因此研究者搞不清中子星的最大质量,虽然用简单的论证可以弄清其绝对质量。衰退恒星中引力拉牵随质量增大而增大。要抵抗这种增强了的拉牵力量,物质必须更加浓密。超过某一临界质量,它的浓密增长得比光速还要快。这违反相对论的基本原理。这个临界质量大约6倍于太阳质量。按照美国、法国、日本的专门小组更详细的计算,最大质量实际上低于3个太阳质量已知的中子星质量决不会超过2个太阳质量。

    通过排除法知道,天文学家所称的黑洞,或者不大精密的称作黑洞候选物——“嫌疑犯”,都是质量大于约3个太阳质量的精密物体。在双星系统中,恒星速度结合轨道运动的开普敦定律,能够为星体质量确定一个较低限。天文学家现在已经知道七颗X射线瞬变双星,这里的紧密物体无疑是满足这个黑洞判据。再加几个附加假设,他们已经估算出这些黑洞的真正质量在4~12个太阳质质量间变化。

    如果能证明另外一个为中子星所不具备的特性——黑洞没有坚硬的表面,那么把这些物体辨认为黑洞更加可靠了。事件视界就是一个物质不能返回得界面;无论什么东西掉入这个界面,就从我们的宇宙永远消失。

    如果有一滴等离子体掉进黑洞,由于没有足够的的时间让它辐射能量,热量和物质就一起被拉了进去。它的热量决不会让遥远的观察者观察到;它将“平流”通过视界,从此消失。这种损失并不违反质—能守恒定律,因为热能不会同黑洞