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第207章规则 (6 / 9)
但是,越来越多的研究质疑着这个一向被视为理所当然的假设。
在许多关于恒星坍塌的学说中,事件视界并未形成,因此奇异点其实就暴露在我们眼前,研究者称它为“裸奇点”,物质与辐射可坠入也可弹出这个区域。
也就是说,以往我们以为造访黑洞里的奇异点是趟有去无回的旅程,但其实你却可以在非常接近裸奇点后全身而退,并叙述你此行的见闻。
假如欠缺事件视界的裸奇点真的存在,在奇异点附近发生的神秘事情将会冲击外在的世界。
裸奇点可以用来解释研究者已观测到却无法解释的高能现象,并提供了一个探索时空最精细结构的模型。
奇异点显然是个神秘的东西,它们是重力强度无限大的地方,已知的物理定律在此完全失效。
根据研究者当前对重力的理解,奇异点潜藏在爱因斯坦的广义相对论里,无可避免地会在巨大恒星崩塌的过程中产生。
广义相对论无法解释主导着微观世界的量子效应,而量子效应必将介入恒星坍塌的过程,以防止重力强度真的变成无限大,但物理学家对发展出可用来解释奇异点的量子重力理论,仍一筹莫展。
相较之下,要解释在奇异点周围发生的事情,似乎较为直接而容易。
恒星的事件视界大小可达数公里,远大于量子效应的尺度,假设没有其它新的作用力介入,应可单纯地用广义相对论来解释。
虽然如此,要将理论套用到恒星坍塌的现象,仍是件艰巨的工作。
当这类理想恒星坍塌时,表面的重力会持续增加,最终强大到足以圈捕住所有的光与物质,形成事件视界,恒星不再能被外界观测者看到,之后更迅速塌缩成奇异点。
当然,真实的恒星复杂多了。它们的密度并不均匀,而且气体会施加压力,同时有各种形状。
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