Что произойдет, если черная дыра поглотит огромное количество кислорода и водорода?

Предположим, черная дыра поглотила бы огромное количество окружающего кислорода и водорода. Может ли это воспламениться внутри черной дыры и превратить ее обратно в звезду?

Ответы (4)

Нет. Основная мысль о черных дырах заключается в том, что они черные, т.е. ничто не ускользает от них. Если исключить излучение Хокинга (квантовый эффект), черную дыру невозможно уничтожить. Добавляя в него вещи, вы просто делаете его больше.

Конечно, вполне возможно, что звезда может образоваться внутри черной дыры (по крайней мере, в принципе). Это связано с тем, что большие черные дыры ведут себя довольно хорошо, и если бы в них была втянута протозвездная пыль (то есть они упали бы за горизонт), она не испытала бы ничего необычного и могла бы сформировать звезду. И, возможно, если будет достаточно времени, они также сформируют собственную черную дыру.

Короче говоря, жизнь под горизонтом большой черной дыры во всех отношениях нормальна, за исключением того, что вы не можете убежать изнутри горизонта и в конечном итоге попадете в сингулярность и будете уничтожены (то есть, если вы не будете уничтожены раньше из-за множества других эффектов, таких как приливные силы).

Эй, Марек, хороший ответ, но где твой научно-фантастический смысл;)
@Robert: к сожалению, моя признательность за научную фантастику ухудшилась с годами, когда я изучил некоторые науки :-)
@Marek: Я знаю, я ненавижу, когда реальность разрушает вымысел. Я полагаю, что еще несколько сумасшедших, таких как я, должны заняться физикой, чтобы найти какую-то новую физику, которая сделает жизнь более интересной. Иначе мы никогда не доберемся до этих звезд ;)
Что ж, это должна быть дыра Керра, иначе газ просто окажется в сингулярности через конечное время, которое даже для сверхмассивной ЧД все еще очень близко к человеческому масштабу (для 3 × 10 6 М с ты н Черная дыра Шварцшильда, до нее около 10 с. р "=" 2 М к р "=" 0 ), что слишком мало для звездообразования. Но да.
@Jerry: спасибо за предоставленные цифры. Признаюсь, я был слишком ленив, чтобы вычислить время попадания :-) Но, я полагаю, либо дыра Керра, либо ЧД размером со вселенную добьются цели.
Итак... Может ли наша Вселенная находиться внутри еще более огромной черной дыры?
@Tobias: если ты имеешь в виду в принципе, то конечно, почему бы и нет. Но мне кажется, что это было бы совершенно несовместимо с Большим взрывом и другими астрономическими наблюдениями.

ответы, данные Мареком и инфлектором, совершенно прекрасны. Учитывая наши знания общей теории относительности и пространственно-временных характеристик черных дыр, нет выхода, никакой трансформации черной дыры, даже появление еще одной сверхмассивной черной дыры не изменит ситуацию.

Причина, по которой я пишу, заключается в том, что мы должны быть немного осторожнее. Дело в том, что законы природы, о которых мы знаем, надежны в энергетических масштабах, которые мы можем каким-то образом получить/измерить .

По аналогии с вашим вопросом мы могли бы спросить, есть ли «количество» энергии, которое нам понадобится, чтобы каким-то образом преобразовать черную дыру. А ответ такой: мы просто не знаем , мы не в курсе какой-то теории трансформации черных дыр :)
С уважением

Роберт

То же можно сказать и о падающих яблоках... :-)
@Sklivvz: Да, конечно. Я просто хотел указать, что не следует исключать вещи, если не известна вся картина :)

Нет, не будет. Взрыв любой мощности включает материю, которая имеет массу и не может даже достичь скорости света. И даже скорость света недостаточна, чтобы вырваться из черной дыры. Таким образом, взрыв никогда не ускользнет от черной дыры, если он произойдет.

Невозможно превратить черную дыру в звезду. Добавление массы только увеличивает его. Небольшой химический взрыв — это очень маленькая энергия по сравнению с энергией синтеза, питающей звезду. Мощность взрыва не имеет значения. Даже сверхновая внутри горизонта событий не превратила бы ее в звезду.

Вполне возможно, что кислород и водород сгорели бы за горизонтом событий, если бы они находились в достаточно близком соседстве и температуре, они могли бы даже взорваться. Но побочные продукты, даже свет от горения или взрыва, не уйдут за горизонт событий черной дыры.

Нет, материя, пересекшая горизонт событий, больше не может посылать никаких сигналов в космос. В частности, она не может стать частью звезды, которая могла бы светиться (и быть видимой за пределами черной дыры). Это нарушило бы само определение черной дыры.

Конечно, некоторое количество газообразного водорода может сильно нагреться при попадании в черную дыру, но он останется внутри. В любом случае, как только он окажется внутри, ожидаемая продолжительность жизни не слишком высока. Черная дыра солнечной массы имеет радиус около нескольких километров, поэтому требуется микросекунда или около того, чтобы вся материя разрушилась в сингулярности.

Даже черная дыра в галактическом центре, масса которой составляет миллионы солнечных масс, позволяет материи внутри жить лишь лишнюю секунду (или несколько секунд) или около того.

Черные дыры — это завершающая стадия эволюции любой связанной системы. У них максимальная энтропия среди всех связанных объектов с одинаковой массой (и зарядами). Единственный способ, которым они могут развиваться, — это испаряться под действием излучения Хокинга, что еще больше увеличивает энтропию. Но это возможно только потому, что уходящее излучение не связано и полная энтропия может еще расти.

Однако обратное преобразование части черной дыры в звезду уменьшило бы энтропию, потому что звезда имеет значительно более низкую энтропию, чем черная дыра той же массы, что также противоречило бы второму закону термодинамики.