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event horizon黑洞表面 攻略,车间里有一块30钢板表面的氧化皮用抛丸喷砂以后表面的铁粉怎

时间:2022-05-27 12:58:22来源:整理作者:佚名投稿 手机版

1,车间里有一块30钢板表面的氧化皮用抛丸喷砂以后表面的铁粉怎

我。。知。。道加。。我。。私。。聊
用割枪,打开氧气,用氧气吹

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2,介绍一下黑洞表面

  黑洞表面EventHorizon/异煞/撕裂地平线  美国派拉蒙影片公司出品  导演:保罗.安德森  主演:萨姆.尼尔(饰威尔)、劳伦斯.费什伯恩(饰米勒)  片长:95分钟  故事发生在2047年,影片开始时,一艘失踪了很久的太空船“黑洞表面”号突然又神秘地出现了。7年前,这艘太空船在对太阳系以外空间进行探测时,消失在海王星的后面。太空船设计专家威尔博士急于想了解他负责建造的“黑洞表面”号现在的情况,他立刻登上“刘易斯和克拉克”号太空船,向“黑洞表面”进发。“刘易斯和克拉克”号太空船,向“黑洞表面”进发。“刘易斯和克拉克”号专门执行太空搜索和营救任务,船长米勒手下有一班经验丰富的人马,他们是救援专家彼得斯和库柏、领航员斯塔克、工程师贾斯汀、医生D.J.以及操作员史密斯。  他们成功地进入到“黑洞表面”号,眼前的景象令他们大吃一惊,只见地上到处是人的残骸,墙上溅满人肉碎渣。从自动监视器摄下的画面中,他们隐约感觉到这艘太空船的船员们曾遭到可怕恶魔的折磨和摧残。痴迷于科学研究的威尔并不相信恶灵的存在,他惊奇地发现“黑洞表面”号已被装上了一种可以产生比光速还快的速度的推动器。当他急不可耐地要试验一下这种新装置时,意想不到的事情发生了……

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3,4月10日首张黑洞照片将要公布公布前你会如何描绘黑洞照片

黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。黑洞是一种质量极大的天体,拥有异常强的引力,在它领域的必需区域内,连光也无法逃窜出去,这个边界称为黑洞“事件视界”(Event horizon),就是指围绕黑洞的一个时空边界,一切物质、甚至光泽一旦越过这个边界,永远无法返回。“视界”就是黑洞的表面。质量为十个太阳质量的恒星,它的视界半径约为30公里。也就是说,当这种恒星坍缩到半径约30 公里的大小时,就开始成为黑洞。一切进入视界的东西,都不可能再出去。而且,当一颗坍缩的星,收缩到自己的视界之内以后,就再也没有一切物理过程不妨阻止住它进一步的坍缩。它必将无限的坍缩下去,最终变成一个点,在这个点上好多量都变成无限大,所以它叫做“奇点”。也就是说,黑洞会吞噬自己周围的物质,使邻域的空间极度扭曲,而不会吞噬空间。
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。黑洞是一种质量极大的天体,拥有异常强的引力,在它领域的必需区域内,连光也无法逃窜出去,这个边界称为黑洞“事件视界”(Event horizon),就是指围绕黑洞的一个时空边界,一切物质、甚至光泽一旦越过这个边界,永远无法返回。“视界”就是黑洞的表面。质量为十个太阳质量的恒星,它的视界半径约为30公里。也就是说,当这种恒星坍缩到半径约30 公里的大小时,就开始成为黑洞。一切进入视界的东西,都不可能再出去。而且,当一颗坍缩的星,收缩到自己的视界之内以后,就再也没有一切物理过程不妨阻止住它进一步的坍缩。它必将无限的坍缩下去,最终变成一个点,在这个点上好多量都变成无限大,所以它叫做“奇点”。也就是说,黑洞会吞噬自己周围的物质,使邻域的空间极度扭曲,而不会吞噬空间。形状的猜测黑洞并不是真的洞,而是一个天体。黑洞是引力太大,以至于光都无法逃逸。所以,人类无法借助于光学直接观测黑洞。黑洞仍然是一个天体,它具有引力,四面八方的引力必然让黑洞具备球状的外形。体积的猜测我们知道黑洞的引力特别大,原因在于黑洞质量特别大,在黑洞表面,光都无法逃逸,但是这并不意味着黑洞这个天体没有体积。黑洞也是存在体积的,在球心处的引力互相抵消了。所以,在黑洞体积范围内,引力是离球心越远越大。如下图。密度的猜测黑洞存在体积,存在质量,那么就肯定存在密度,用质量除以体积就是平均密度。但是这个密度显然并不平均。黑洞在还没成为黑洞的时候,有正常的体积、质量和密度。随着它不断吸收新天体,质量变大,引力变大。到达一定程度后,引力过大造成内层的坍塌、压实。在临界范围内,黑洞的内芯,其密度要小于外层的。存在一个临界层,这层物质互相压实,形成壳状结构,保护了内芯。外层在引力的作用下继续坍塌压实,密度变大。物相的猜测黑洞表层的引力巨大,黑洞物体之间必然存在着巨大的压力,这个压力足以压馈地球上的所有固态物体。我们以固体为例,压力的增大,首先将物体压成粉末(脆性材料)和小球(韧性材料)。压力继续增加,此时宏观已经无法描述了,进入原子级别。巨大的压力,大大拉近了原子间的距离。此时,已经不能用固态来描述了。具体什么“态”,还真不好说。可以肯定的是,这个“态”被压得很结实。
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。黑洞是一种质量极大的天体,拥有异常强的引力,在它领域的必需区域内,连光也无法逃窜出去,这个边界称为黑洞“事件视界”(Event horizon),就是指围绕黑洞的一个时空边界,一切物质、甚至光泽一旦越过这个边界,永远无法返回。“视界”就是黑洞的表面。质量为十个太阳质量的恒星,它的视界半径约为30公里。也就是说,当这种恒星坍缩到半径约30 公里的大小时,就开始成为黑洞。一切进入视界的东西,都不可能再出去。而且,当一颗坍缩的星,收缩到自己的视界之内以后,就再也没有一切物理过程不妨阻止住它进一步的坍缩。它必将无限的坍缩下去,最终变成一个点,在这个点上好多量都变成无限大,所以它叫做“奇点”。也就是说,黑洞会吞噬自己周围的物质,使邻域的空间极度扭曲,而不会吞噬空间。形状的猜测黑洞并不是真的洞,而是一个天体。黑洞是引力太大,以至于光都无法逃逸。所以,人类无法借助于光学直接观测黑洞。黑洞仍然是一个天体,它具有引力,四面八方的引力必然让黑洞具备球状的外形。体积的猜测我们知道黑洞的引力特别大,原因在于黑洞质量特别大,在黑洞表面,光都无法逃逸,但是这并不意味着黑洞这个天体没有体积。黑洞也是存在体积的,在球心处的引力互相抵消了。所以,在黑洞体积范围内,引力是离球心越远越大。如下图。密度的猜测黑洞存在体积,存在质量,那么就肯定存在密度,用质量除以体积就是平均密度。但是这个密度显然并不平均。黑洞在还没成为黑洞的时候,有正常的体积、质量和密度。随着它不断吸收新天体,质量变大,引力变大。到达一定程度后,引力过大造成内层的坍塌、压实。在临界范围内,黑洞的内芯,其密度要小于外层的。存在一个临界层,这层物质互相压实,形成壳状结构,保护了内芯。外层在引力的作用下继续坍塌压实,密度变大。物相的猜测黑洞表层的引力巨大,黑洞物体之间必然存在着巨大的压力,这个压力足以压馈地球上的所有固态物体。我们以固体为例,压力的增大,首先将物体压成粉末(脆性材料)和小球(韧性材料)。压力继续增加,此时宏观已经无法描述了,进入原子级别。巨大的压力,大大拉近了原子间的距离。此时,已经不能用固态来描述了。具体什么“态”,还真不好说。可以肯定的是,这个“态”被压得很结实。地球逼近黑洞的过程中,以黑洞和地球质心的连线作为半长轴,以地球质心为参照系中心,地球会受到黑洞引力梯度的影响,在临近一侧和远离一侧产生引力差,这就是潮汐力,同时地球以一定的角速度自旋(忽略公转角速度,太小),在地球质心非惯性系观测,会在半长轴所在的两侧产生最大的离心力(如果地球不自旋则忽略离心力),潮汐力和离心力均将地球由质心沿着半长轴向两端撕裂。而地球自身对两端的引力会阻碍这种撕裂,这三个力的合力平衡的时候,半长轴的长度就是临界距离。撕裂的过程就是地球在半长轴两端被拉扯,而与半长轴垂直的两端被挤压,逐渐粉碎。以最简单的史瓦西黑洞为例,视界半径为:R=2GM/c^2,地球逼近黑洞一个特定临界距离L时会被黑洞的潮汐力撕裂,通过计算上面所说的三个力,就得到了经典的洛西极限距离如下:L<(9M/4pai*p)^1/3,p为地球密度,代入视界半径公式,得到L<(9Rc^2/8Gpi*p)^1/3当L=R,得到R=(9c^2/8Gpi*p)^1/2,即视界半径=临界半径;当R>(9c^2/8Gpi*p)^1/2时,临界半径小于视界半径,说明视界半径越大,潮汐力越小,需要进入黑洞视界内部才可以被撕裂。当R<(9c^2/8Gpi*p)^1/2,临界半径大于视界半径,说明视界半径越小,潮汐力越大,在未进入黑洞视界即可能被撕裂。而黑洞的视界半径和质量成正比,这意味着质量越大的黑洞,潮汐力越弱,需要进入黑洞视界内部才会被撕裂。上面的过程也可以简单的分析如下:黑洞质量越大,视界半径越大,而视界半径处单位质量所受潮汐力,用微分近似计算为δg=δr*dg/dr,设地球半径为r,则有δg=2r*2GM/R^3。对于某些超级巨大黑洞而言,r<<R≈0,因此潮汐力近似为0。也就是在视界半径处潮汐力可以忽略,随着逐渐深入黑洞视界半径内部,潮汐力逐渐增大,逐渐撕裂地球,对于小质量的黑洞,视界半径比较小,在视界半径处的地球所受到的潮汐力就会很显著,有可能地球一接近视界就被撕裂。
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。玩笑。白洞能吞噬空间吗?只是影像而已,距离产生美,阴阳在变化,只不过幻像而已,有那么一天白洞岀現了,你又何为呢?
黑洞既不是一个超大质量的星球,也不是一个洞。根据广义相对论,黑洞是一种特殊的时空区域,特殊到可以把光束缚住。说到黑洞,就要从恒星说起。目前理论认为,恒星级黑洞(质量为太阳几倍至几十倍)的前身是大质量恒星。当这些恒星无法维持核聚变反应之后,由于没有足够强的向外辐射压支撑,巨大的自身重力将会强烈压缩核心区域,即便是物质自身的结构也无法阻挡这种引力坍缩。最终,物质结构被完全破坏,它们都会坍缩到无穷小的奇点之中。由于奇点的极端引力作用,奇点周围一定范围之内的空间被极度扭曲,导致光无法从这种扭曲空间中逃逸出来,这样的时空区域就是黑洞。可想而知,黑洞的表面逃逸速度为光速。天文学家把黑洞表面称之为事件视界,因为一旦跨过这个界限,处在黑洞之外的观察者将无法知晓其中的一切。需要强调的是,黑洞没有实体表面,它的结构是极度扭曲的空间包围一个中心奇点。由于黑洞的极端引力场,物质和光被吸收之后无法逃逸出来,这使得黑洞无法像恒星那样被直接观测到。那么,天文学家又是如何找到黑洞的呢?目前寻找黑洞的方法都是依赖于间接的方法。在某些双星系统中,质量超过太阳20倍的恒星会率先走向毁灭,最终演化成黑洞。如果能够观测到恒星在绕着一个不可见的致密天体旋转,并且还能观测到相应的电磁辐射,就能推断出黑洞的存在,第一被认定为黑洞的天体——天鹅座X-1,就是这么被发现的。不过,近年来投入使用的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope)可以对黑洞的轮廓进行直接观测。根据最近的消息,事件视界望远镜可能已经首次拍摄到了超大质量黑洞的事件视界,下周将会公布观测结果。如果结果就像预期那样,这将是现代天文学的又一里程碑。玩笑。白洞能吞噬空间吗?只是影像而已,距离产生美,阴阳在变化,只不过幻像而已,有那么一天白洞岀現了,你又何为呢?形状的猜测黑洞并不是真的洞,而是一个天体。黑洞是引力太大,以至于光都无法逃逸。所以,人类无法借助于光学直接观测黑洞。黑洞仍然是一个天体,它具有引力,四面八方的引力必然让黑洞具备球状的外形。体积的猜测我们知道黑洞的引力特别大,原因在于黑洞质量特别大,在黑洞表面,光都无法逃逸,但是这并不意味着黑洞这个天体没有体积。黑洞也是存在体积的,在球心处的引力互相抵消了。所以,在黑洞体积范围内,引力是离球心越远越大。如下图。密度的猜测黑洞存在体积,存在质量,那么就肯定存在密度,用质量除以体积就是平均密度。但是这个密度显然并不平均。黑洞在还没成为黑洞的时候,有正常的体积、质量和密度。随着它不断吸收新天体,质量变大,引力变大。到达一定程度后,引力过大造成内层的坍塌、压实。在临界范围内,黑洞的内芯,其密度要小于外层的。存在一个临界层,这层物质互相压实,形成壳状结构,保护了内芯。外层在引力的作用下继续坍塌压实,密度变大。物相的猜测黑洞表层的引力巨大,黑洞物体之间必然存在着巨大的压力,这个压力足以压馈地球上的所有固态物体。我们以固体为例,压力的增大,首先将物体压成粉末(脆性材料)和小球(韧性材料)。压力继续增加,此时宏观已经无法描述了,进入原子级别。巨大的压力,大大拉近了原子间的距离。此时,已经不能用固态来描述了。具体什么“态”,还真不好说。可以肯定的是,这个“态”被压得很结实。

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4,加热未用砂纸打磨的铝箔和加热用砂纸打磨的铝箔现象分别是什么 详细

加热未用砂纸打磨的铝箔和加热用砂纸打磨的铝箔现象都是铝箔融化但不会滴落。未用砂纸打磨的铝箔因表面的氧化铝熔点很高所以不会滴落。用砂纸打磨的铝箔由于加热时铝很快氧化生成氧化铝,所以现象和上面的相同。
打磨后的会融化,未打磨的也会融化,但是被氧化膜包着看不到,熔融液不会流出来

5,木蜡油涂刷家具用哪种方法涂刷比较好

以切现西木蜡油为例,用绵布,硬毛刷,辊筒等工具将涂料均匀地延木材纹理方面涂刷,略微干燥后,表面如有不均匀的涂料用干净的棉布擦去,使己涂木材表面光滑。木材表面涂刷到位,不留死角;如不需要光泽6小时表干后可用百洁布或者抛光棉抛光,以达到哑光的效果。
你好,我自己个人觉得还是用木蜡油的还可以,因为木蜡油比油漆要环保一些,而且木蜡油的环保性要比油漆好,室内家具地板上的话,还是用木蜡油吧/

6,黑洞表面 EVENT HORIZON怎么样

寻找失事的太空船,船员相继出现幻觉。恐怖得很让人揪心,不知道真相最痛苦。博士成了大反派,看他在椅子上坐着,镜头转了几次,就感觉他像黑暗使者。几处细节做得不错,很有科幻味。如结晶水,悬浮物。不过最后的原因没怎么看明白,不知道为啥会变坏。。劳伦斯·菲什伯恩扮演的船长,很给人安全感,一副大哥模样,最后舍身炸船。 []
因为你没有把版本写明,所以只好给你一个链接,共二页,是event.horizon各种网上版本的字幕,已调好时间轴,请察看自己下载的版本后选择相应的下载就可以了。http://shooter.cn/sub/?searchword=event.horizon

7,黑洞表面怎么玩 黑洞表面新手攻略详解

当一颗恒星衰老时,它的热核反应已经耗尽了中心的燃料(氢),引力强大的黑洞。由中心产生的能量已经不多了。这样,它再也没有足够的力量来承担起外壳巨大的重量。所以在外壳的重压之下,核心开始坍缩,物质将不可阻挡地向着中心点进军,直到最后形成体积接近无限小、密度几乎无限大的星体。而当它的半径一旦收缩到一定程度(一定小于史瓦西半径),质量导致的时空扭曲就使得即使光也无法向外射出——“黑洞”就诞生了。黑洞是超级致密天体,它的体积趋向于零而密度无穷大,由于具有强大的吸引力,物体只要进入离这个点一定距离的范围内,就会被吸收掉,连光线也不例外。黑洞吸进物质时会发射出X射线。所以你在外面看它就是一片黑暗,不行可以自己去看看!

8,一块方块糖用五种方法求出它的密度无论用什么工具都好 搜狗

这里的难度在测量其体积:1、用刻度尺直接测长宽高,求体积2:、用白砂糖配制饱和溶液,那么方糖就不会在饱和溶液中溶解,再用排水法测体积3、在量筒中装适量食用油,将方糖放入,用排油法测出体积4、将很细白砂糖放入量筒,用排白砂糖的方法测出体积5、用薄的保鲜膜将方糖包好,用排水法测体积
用5种方法测方糖的密度 方法一: 用天平测出三块方糖的质量m, 用毫米刻度尺测出其中一块方糖的长a、宽b、高c, 方糖的密度ρ=m/3abc 方法二: 用天平测出三块方糖的质量m, 向量筒中倒入适量的水,再倒入白砂糖,使之成为饱和溶液,记下饱和溶液的体积v1, 将三块方糖放入量筒中,并迅速读出饱和溶液和方糖的总体积v2, 方糖的密度ρ=m/(v2—v1) 方法三: 用天平测出三块方糖的质量m, 把三块方糖放入量筒中,再倒人适量白砂糖埋住方糖,晃动量筒,使白砂糖的表面变平, 记下白砂糖和方糖的总体积v1; 用镊子取出方糖,摇晃量筒使白砂糖表面变平,记下白砂糖的体积v2, 方糖的密度ρ=m/(v1—v2)。 方法四: 用天平测出三块方糖的质量m,向量筒中倒入适量的水,记下水的体积v1, 把三块方糖放入量筒内的水中,迅速读出水和方糖的总体积v2, 方糖的密度ρ=m/(v2—v1)。 (此种方法在操作上,应迅速读出放在水中时方糖与水的总体积,时间一长糖将溶化则体积不准确) 方法五: 用绳子捆着三块方糖,挂在弹簧测力计的秤钩上,测出方糖的重力g, 将方糖浸没在水中,迅速记下弹簧测力计的示数f, 方糖的密度ρ=gρ水/(g—f). 密度式子的推导:方糖受到的浮力f浮=g—f, 方糖的体积v=f浮/ρ水g= (g—f)/ρ水g 方糖的密度ρ=m/v=g/gv=gρ水/(g—f).
方法1:用直尺量出长宽高,量出体积,用称量出质量。方法2:用有水的量筒量出体积,用称量出质量。方法3:用装水的量杯中放空心杯子间接量出质量,把糖直接放进量杯里量出体积。方法4:用装水的量杯中放空心杯子间接量出质量,用尺子量出体积。方法5:用量杯里放有密度大的液体(已知密度),量出质量;加外力使糖完全沉没,求出体积。上述方法都是依据:密度=质量/体积

9,万有引力与重力和向心力间的详细关系

为了方便理解我分三种情况解释1. 当物体 在地球表面 时 ,此时 物体 受到 万有引力 有两个分力,但正如楼主所说 向心力 较小,可忽略不计,所以 万有引力 = 重力 。2. 当物体(如飞行器啊~卫星啊 什么的 ) 环绕 地球运动时 ,万有引力 全部充当 向心力,所以此时 万有引力 = 向心力。3.当物体 在 地球上空 停下,而不环绕时 , 万有引力= G
重力是一种由于地球自转的离心力,和及万有引力的综合作用形成的. 引力就是任何二个物理间都有的万有引力. 离心力是在非惯系中,曲线运动的物体受到的远离曲径的一个力. 向心力本质上是一个不存在的力,只是在分析物体运动的过程中,在沿曲线运动的中心的一个力的分量. 地表: 万有引力=重力+向心力 上式是矢量式~ 即万有引力是重力和向心力的合力~ 两个星体之间就是向心力=万有引力=重力 地球引力分解成重力和向心力 地球引力一部分用来提供重力.还有一部分用来提供向心力 地球引力是重力和离心力的总和,因而,重力和地球引力不是一个力,引力大于重力。 物体间由于质量而引起的相互吸引力。这种力存在于地球万物之间。地面上物体所受到的地球对它的吸引力,就是万有引力。牛顿在开普勒定律和自由落体定律的基础上,经过长期的研究发现:自然界中任何两个物体之间存在着一种相互的引力,称为万有引力。1687年牛顿发表了万有引力定律:自然界中任何两个质点都以一定的力互相吸引着,这个力同两个质点的质量乘积m1·m2成正比,同它们之间的距离的r的平方成反比。即 式中G是万有引力恒量,G=6.67×11-11牛顿·米2/千克2,即等于两个质量都是1千克的质点相距1米时的相互作用力。万有引力的方向沿两质点的连线。万有引力定律只适用于质点,即当相互吸引的两个物体的大上跟它们之间的距离相比是很小时,万有引力定律才正确地成立。
几位的回答很专业,但没答出这个问题最需要区分和最需要想明白的东西:为什么地面上的万有引力就得是重力和向心力的和,不在地面上的就不是呢?我不是说你们不知道,但你们知道却没说出来,这是关键。。。。我说说我的理解。。。。。。。万有引力 只要是两个物体,都有万有引力,关键识别点就是有物体存在即可,也就是说,不论物体大小状态(什么速度啊,直线不直线啊,是蛋糕还是乒乓球啊,是放在地上的,还是含在嘴里的,等等等等,通通不管),只要能确定那一瞬间两物体的距离,就能确定两物体间的万有引力。。。。。。向心力 这个名称其实是一个效果名称。。。。。怎么说呢,如果说万有引力是演员的真名字,那向心力就是演员扮演的角色的名字。。。。。举个例子,一个力F,如果若用在一个与他同向运动的物体上,那他就可以叫做动力。。。。同样这个力,作用在与他反向运动的物体上,那他就可以叫做阻力。。。。。。现实中有很多种力,但最反应效果中他们有可能就是动力,有可能就是阻力。。。。。。向心力这个名称就有点类似“动力”“阻力”的意义。。。。。。科学家说没有这个力,其实就是说,没有一种实质力叫向心力,只是有各种实质力在扮演向心力的角色。。。。。。。。。其实相对向心力,离心力更抽象,其实,离心力也就是物体惯性的作物,向心力就是克服物体惯性的作用。。。。。。。。他们之间都是瞬时对应的,两者同时存在,同时消失,从动关系有点像“人手推墙,手对墙的作用力和墙对手的作用力”。。。。。。。向心力虽然主导了速度的改变,但要确定向心力的大小和方向,却要反过来以速度的改变来做依据。。。。。。。通过质量,速度,半径,来得出向心力。。。。至于角速度,和速度的关系,就像是说一个物体重量是100KG和0.1T一样,描述的状态是同一个状态,只是需要一个换算的量。。。。。100KG和0.1T换算量就是1000,角速度与速度的换算量则是半径。。。。。。。或者可以说角速度和速度在圆周运动里的关系就像温度里摄氏度和开尔文的关系。。。。。重力 其实这个东西大家最清楚,但又最不容易说明白。。。。。。关键在于把握住地表物体近似人为重力是弹簧秤称得的数值(这几个字很有学问),就可以了。。。。后面我会说明。。。。。。。万有引力、向心力的关系 与地表不接触的物体很容易理解,如果做圆周运动(不说曲线运动了,很多东西,模型越简单越能发现物体的本质,曲线运动微分下来,每一瞬间也都是圆周运动,只不过不同时刻圆周半径不同而已),那他就有向心力,不做,就没有,向心力跟物体的运动状态有关系,而不论做不做圆周运动,都有万有引力。。。。。。分析他们的关系,就要看他们的角色,用卫星做例子,他的向心力就是万有引力。。。。。。用在地表上空飞行的飞机做例子,则向心力就不完全是万有引力了。。。。。。向心力的公式(我就不写了)是个等式,说明质量一定的情况下,速度、半径、向心力是相互匹配的,反过来说,卫星是有万有引力做向心力,那他的等式左边就是给定的,如果科学家要控制轨道高度,那他就必须遵守那个速度。。。。。飞机就不一样了,他的向心力,就是用速度来求,而这个值,远远小于地球和飞机的万有引力,所以飞机自身要提供一部分动力,这动力大部分都是用来克服万有引力的,被动力抵消后的万有引力的值等于向心力。。。。。。。。万有引力、重力的关系 科学的来说,重力就是质量乘以重力加速度,重力加速度又是由万有引力公式,消掉m,带入地球的M和地球平均半径得出的,由这推出,重力就是地球与物体的万有引力。。。。可考虑到地球上除了赤道意外所有地点的物体向心力的方向与万有引力不同(这就是为什么要强调是矢量关系,举个例子,北纬20°上的物体,由于地球自转,他的向心运动是以地轴为中心,不是地心哈,沿着北纬20°的轨迹转,那向心力应该是在20°这个轨迹的平面内的,可万有引力是指向圆心的。。。。。再说明一点,就是这个原因,所以卫星的运行轨道不是怎么转都行,他必须是绕着地心转,不可能沿着一条纬线转圈),就有这么个说法重力是万有引力和由于随着地球自转产生的向心力的矢量差。。。。。。。我个人一直觉得这两种说法矛盾,个人理解后者更权威,但普遍采用前者计算的原因在于向心力太小(半径那么大,线速度那么小),所以忽略不记。。。。。近似吧。。。。。。知道有这么回事就行了。。。。现在知道我为什么说重力最不好说明白了吧。。。。。。。。 最后说下我个人关于弹簧秤称出的“重力”的看法。。。。。都以赤道上的情况为利吧,也就是说向心力方向与重力方向相同,这样说着方便。。。。。。。同样举例,一弹簧一端连着小球,人拿着另一端狂甩(嘿嘿),你会发现,球越快,弹簧也长,这个简单的模型就可以说明地球万有引力提供向心力的情况,但注意,人在地表,就像这个小球,可人随地球自转的速度太小,不能让万有引力完全发挥成向心力,那人就会被向心力拉向地心,而这时,地表发生了作用,它托住了人,而这个托力,就是万有引力与向心力之差,则平衡了,这个托力也就是弹簧秤称出来的读数,我们所说的重力是也。。。。。。说白了,重力是地球对物体的作用力,那无论是自转产生的向心力,还是万有引力,都算,所以重力是他们之间相互综合形成的。。。。。。。凡是说空中的重力都是万有引力,这事错的,应该说,空中的由万有引力完全作为向心力的物体,重力才是万有引力。。。。。。但道理是这么说,还是那句话,差别很小,所以计算起来一律可以用万有引力来算。。。。。。。(不能这样算的,都是科学家遇到的问题,那你就不该在这问)。。。。。。
在地球上,物体是只受万有引力通常所说的重力在地球除南北两极就是万有引力的一个分力。重力是一种由于地球自转的离心力,和及万有引力的综合作用形成的.引力就是任何二个物理间都有的万有引力. 离心力是在非惯系中,曲线运动的物体受到的远离曲径的一个力. 向心力本质上是一个不存在的力,只是在分析物体运动的过程中,在沿曲线运动的中心的一个力的分量. 地表: 万有引力=重力+向心力 上式是矢量式~ 即万有引力是重力和向心力的合力~ 两个星体之间就是向心力=万有引力=重力 地球引力分解成重力和向心力 地球引力一部分用来提供重力.还有一部分用来提供向心力 地球引力是重力和离心力的总和,因而,重力和地球引力不是一个力,引力大于重力。 物体间由于质量而引起的相互吸引力。这种力存在于地球万物之间。地面上物体所受到的地球对它的吸引力,就是万有引力。牛顿在开普勒定律和自由落体定律的基础上,经过长期的研究发现:自然界中任何两个物体之间存在着一种相互的引力,称为万有引力。1687年牛顿发表了万有引力定律:自然界中任何两个质点都以一定的力互相吸引着,这个力同两个质点的质量乘积m1·m2成正比,同它们之间的距离的r的平方成反比。即 式中G是万有引力恒量,G=6.67×11-11牛顿·米2/千克2,即等于两个质量都是1千克的质点相距1米时的相互作用力。万有引力的方向沿两质点的连线。万有引力定律只适用于质点,即当相互吸引的两个物体的大上跟它们之间的距离相比是很小时,万有引力定律才正确地成立.你可以想想在地球表面3个点的受力情况 1、南北两极  2、赤道 3、非南北两极和赤道 你要画出它们的受力情况 由什么力提供向心力 到时自然会知道了

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