黑洞 奇点是什么样的?物理学已给出答案—宇宙中已知最神秘的地方( 三 )


一个类似的现象发生在流体中 。 当有一个旋转的流体漩涡时 , 在远离漩涡的地方 , 粘度的影响可以忽略不计 , 但当靠近它时 , 粘度就起了主要作用 。 当然 , 粘度是由流体与自身相互作用造成的 。 在一个湍流漩涡内 , 不能忽视粘性 。 如果我们不关心漩涡内部发生了什么 , 但需要了解它与周围环境的相互作用 , 就假装漩涡是一个一维的丝状物 , 并在数学上将粘度的作用纳入丝状物本身的行为 , 就像奇点一样 。
事实上 , 由于这个原因 , 水旋涡已被用来模拟黑洞 。
同样 , 黑洞奇点的内部结构也与外界大不相同 , 因为引力从外部表现平稳到内部极度湍流 。 你不能再忽视引力与自身的小尺度相互作用 , 这些相互作用远远强于它与物质的相互作用 。
不幸的是 , 对含有非零大小的 \"核心 \"而不是奇点的黑洞的分析表明 , 它们在爱因斯坦的相对论中是不稳定的 , 也就是说 , 如果没有缓和因素 , 它们不可能长期存在 。 这些缓和因素从根本上说必须是量子的 , 不能仅归结为爱因斯坦理论中的经典反作用行为 , 因为这些效应太小了 。 量子效应很可能会放大反作用 , 并创造出在经典物理学中不稳定的稳定区域 。
很少有科学家相信黑洞奇点是真实存在的 , 但到目前为止 , 我们还没有找到对非奇点黑洞的连贯描述 。 数学上 , 我太熟悉奇点了 , 它是一种计算上的便利 , 所以我不相信它们是物理现象 。 我们只能希望通过找到最小尺度的引力的连贯描述 , 即引力的量子理论 , 来了解黑洞核心的内部是什么样的 。
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