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暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?

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online_member 发表于 2019-3-21 21:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光都逃脱不了黑洞的引力。
online_member 发表于 2019-3-21 21:51:23 | 显示全部楼层
引力是宇宙中最基本的力,目前好像还没有发现什么东西是不受引力作用的。

而其它三种力都有其适用范围,比如强核力只对原子核起作用,对电子光子这些不起作用;电磁力只对带电粒子起作用对中微子这样的中性粒子不起作用。然而引力却是对任何物质都起作用,当然也包括暗物质。


暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?88 / 作者:5623178 / 帖子ID:44899

目前人们对暗物质几乎一无所知,能知道的只有它的几项基本性质:参与引力作用、不受电磁力影响、不受强相互作用影响、不确定受不受弱相互作用影响、运动速度不快。。。。其中非常确定的就是暗物质受引力相互作用!而且暗物质本来就是引力异常的情况下发现的,因此它肯定受引力作用。


暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?472 / 作者:5623178 / 帖子ID:44899


而黑洞就是引力作用最强的天体,连拥有宇宙极限速度的光都无法逃离。而暗物质往往是运动速度比较慢的一类物质,如果它们运动的足够快,早就脱离星系了,也就无法维持高速旋转的星系结构了,所以它们运动得一定比星系逃逸速度更慢,既然它们连星系都逃离不了凭什么逃离黑洞?╮(╯_╰)╭


暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?94 / 作者:5623178 / 帖子ID:44899


黑洞就是宇宙里的大怪物,别想了,什么都逃不掉的
41_avatar_middle
online_member 发表于 2019-3-21 21:52:02 | 显示全部楼层
谢邀,题目挺好,但太前沿。迄今,暗物质的定义、类型、性质,依然一锅粥。我给一个框架,然后回答本题。
暗物质的定义与分类

暗物质/场的定义
暗物质,是收敛性的承载性的真空引力场介质。暗物质,也叫场物质,简称场。
诸如:电场、磁场、电磁场、核力场、引力场、热力场,都是不同能密的真空场。
暗物质/场的分类
①静电场:是费米子以光速自旋的电势能做径向发散的梯度场。电子与质子的电势场最突出。
②静磁场:本质上是真空介质抗衡费米子电势能发散的引力场。质子与中子的引力场最突出。
③电磁场:是电荷漩涡体的径向电势场与轴向引力场的正交场。不存在纯粹的电场或磁场。
④核力场:是靠近核子的高能密的真空引力场。本质上是与径向电势能发散抗衡的静磁场。
⑤引力场:是远离核子的低能密的真空引力场。核子自旋则激发场量子做径向推涌,形成固有的引力波。该场量子,也叫引力子。
⑥热力场:是封闭系统中充满的光量子径向发散与场量子轴向收敛之间的动态抗衡场。例如,理想黑体是一个热力场,微波背景是一个热力场。
暗物质/场的性质
①无序震荡:暗物质或真空引力场介质的基本单元,叫场量子。场量子与费米子与玻色子一样,既以光速自旋,又做无序震荡。
②径向推涌:电磁/热力/机械震荡的谐振子发射角动量,会激发附近的场量子,变成光量子或引力子,径向推涌而形成一圈圈的波阵面,这就是电磁波或引力波。
③轴向收敛:暗物质的场量子作为漩涡体,除了径向推涌以外,还有轴向收敛特性,即:抗衡费米子自旋势能的发散。
换句话说,场量子的引力场总是在抗衡费米子的离心场,否则费米子就会耗尽自旋势能。这也可以解释万有引斥力、万有熵增减。
尤其请注意:题目所谓的“束缚力”本质上就是用来抗衡离心力的收敛力场引力
④承载动能:暗物质的场量子是承载谐振子外加动能的传播子。自旋震荡或绕旋振荡,激发大量场量子,大量场量子就承载了激发能,这样的场量子(集团),就是引力子或光量子。
黑洞的定义与性质

黑洞的定义:
黑洞,通常是位于诸如银河系中心的超大中子星。中子星是以中子态漩涡体为基本物质单元的超高密度的恒星。
洞的性质:
①只有两种粒子:黑洞只有中子与高能密场量子,原初的核外电子与质子皆被压缩成中子。
②准光速的震荡:中子依然以真空光速自旋,由于超高压,设中子震荡速度为0.9c,中子间距1fm,有黑洞密度ρ=4e17kg/m。
③近似理想黑体:黑洞是一个准封闭系统,近似理想黑体。平衡温度:T=mv/3k=3e12K,即3万亿度。
人马座A*黑洞的质量M=400万个太阳,V=M/ρ= 2e19m,半径:R=√(V/4.2)=1730km。与月球差不多大。
④超强的场视界:黑洞的视界,是一个超高能密的真空引力场,以抗衡黑洞的势能梯度场。
不是黑洞束缚暗物质,而是暗物质束缚黑洞。

在黑洞内部,是真空引力场束缚或抗衡中子势能梯度场,以维持中子的独立存在。
在黑洞外部,是超强的场视界束缚或抗衡黑洞的进动与震荡,不至于与其它天体任意靠近。
好了,本答stop here。请关注物理新视野,共同切磋物理逻辑与中英双语的疑难问题。
online_member 发表于 2019-3-21 21:52:44 | 显示全部楼层
谢邀请。
这个问题十分有趣,因为迄今为止没有人见过暗物质,也没有人见过黑洞。暗物质与黑洞还没有被直接观测证实和验证,但这并不妨碍我们对它们的讨论。
天文学家推测,暗物质就隐藏于宇宙空间之中,它们不属于构成我们可见天体的任何一种目前已知的物质。许多观测实验证明暗物质具有质量和引力,而且进一步认为,保持星系稳定免于分崩离析的神秘东西就是存在于宇宙大尺度结构中的暗物质。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?715 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899

那么,唱宇宙总质量主角的暗物质(占总质量大于85%)是什么样子的呢?
目前,物理学界普遍认为,暗物质不是原子,甚至不是质子、中子组成的,而是“弱相互作用有质粒子(WIMPs)。科学家表示,暗物质的主要成分或由其它类型粒子组成,比如轴子(axion),惰性中微子(sterile neutrino )。
研究人员已经找到了许多暗物质存在的间接证据。虽然我们看不到暗物质,但我们可以检测它们参与星系运动的方式和引力。比如,已知星系的旋转速度比基于可见物质的理论预期值要快得多。此外,由星系团产生的引力透镜效应(引力导致的星光偏折)只有在周围有很多暗物质的情况下才能被完满解释。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?557 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899

至于黑洞是否存在,直到今天仍在探索中。LIGO组织声称发现了距我们13亿光年之遥的两个黑洞的碰撞所传递的引力波。黑洞存在的间接证据是:时空的微小振动(即,引力波就是时空弯曲的传递)。这个编号为GW150914的引力波振幅不超过一个质子直径的万分之一,时间不到1/5秒,这也是一次认知的飞跃。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?633 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899

对于超大质量黑洞合并或者致密天体陷入黑洞的引力波的探测,可能有助于得出有关暗物质分布的详细信息,甚至是这种神秘暗物质的真实性质。
相对论认为,引力是大质量物体周围时空弯曲形成的。质量在四维时空(3维空间+1维时间)中施加了影响,时空发生了弯曲(即引力)。直线在黑洞(大质量)的影响下会轻微弯曲。结果就是沿直线运动的任何东西,比如一束光或者可见物质,在黑洞的作用下开始沿着弯曲的轨迹移动。而暗物质,既然它们具有质量和引力,也将受黑洞引力的束缚,在接近黑洞时将随着黑洞周围极度弯曲的空间坠入黑洞。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?768 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899
我们注意到,爱因斯坦引力场方程描述了时空的弯曲以及物质的运动和分布。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?460 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899
该方程对于引力可以有另一种表述,在大质量黑洞的事件视界附近,时间和空间被极度弯曲或伸缩到如此严重的程度,以致于时空被折叠起来,包括暗物质在内的任何物体将被折叠的时空牢牢束缚,并将逐渐被黑洞吞噬。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?908 / 作者:风骨傲气 / 帖子ID:44899
史蒂芬霍金认为,视界的范围会随着黑洞吞噬物质的增加而增大。黑洞的强大引力将其周围的物质,包括暗物质,吸引并束缚到一起。换言之,黑洞附近的时空曲率对于暗物质的禁锢和束缚,几乎与普通物质无异。
(戏说宇宙,欢迎关注)
online_member 发表于 2019-3-21 21:53:03 | 显示全部楼层
暗物质,属于物理学上规定的“看不见”物质,即这种物质只具有引力和弱相互作用,不具有电磁相互作用,从而无法反射、折射或者吸收光子,导致我们“看不见”它们。不过,暗物质既然具有引力作用,那么它就会被黑洞引力束缚,和我们平常的可见物质一样。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?319 / 作者:inmyhome / 帖子ID:44899


暗物质之所以被提出来,主要是科学家们在研究星系内的天体行时,发现如果紧靠目前已知的可见的物质质量,这些星系的结构不可能长久维持。如果假设星系中普遍存在人们“看不见”的一种物质,那么这些星系的结构就可以得以稳定存在,星系内天体的运行轨道也会符合万有引力的推断。由此,科学家们提出了这种“不可见的物质”,即暗物质。所以,暗物质之所以被提出,就是为了利用其引力作用平衡星系内的引力异常。故而暗物质和平常物质一样,是具有质量,具有引力作用的,一样可以被黑洞吞噬,甚至存在由暗物质构建的黑洞也不是不可能。
暗物质能逃脱黑洞的引力束缚吗?为什么?354 / 作者:inmyhome / 帖子ID:44899


我们之所以能够看见物质,就是因为这些物质可以和光子相互作用,可以发射或者反射光子到我们眼睛中、仪器接受装置里面。而暗物质则完全不和光子作用,所以我们看不见它们也检测不出来他们,仅仅靠一些引力作用我们才能够感受一下它们的存在。
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