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우주이야기

블랙홀에 대한 여러가지 궁금증

by SALEINFORMATION 2020. 7. 18.

블랙홀에 대한 여러가지 궁금증

 

과학자들이 블랙홀의 내부를 볼 수 없다는 사실은 그들이 어떤 존재인지를 계산하는 것을 방해하지 않는다. 이 계산에서 가장 먼저 나타난 것 중 하나는 블랙홀 붕괴로 인해 생긴 별이다. 거의 모든 정보가 삭제됩니다. 물리학자는 블랙홀은 머리카락이 없고 어떤 별들이 블랙홀로 형성되었는지, 어떤 물질이 블랙홀로 떨어지는지도 알 수 없다고 말하는 것을 좋아한다. 자기 자신에 대한 블랙홀이 드러낼 수 있는 유일한 정보는 질량과 거미, 그리고 전하이다. 블랙홀의 핵은 어떻게 될까요? 우리의 가장 좋은 예측은 물질들이 자신의 무게로 계속 붕괴되어 무한한 포인트를 형성하게 될 것이라는 것이다.밀도의 무한 밀도를 특이성이라고 합니다. 특이성에는 구조가 없습니다. 우리가 알고 있는 물리적 법칙이 깨졌다. 우리는 아직 특이성을 표현할 물리적 이해나 수학적 도구를 가지고 있지 않지만, 실제로 발생할 수 있지만, 외부로 보면 ( 회전하지 않는) 블랙홀의 전체 구조를 수평선에 둘러싸인 특이성으로 표현할 수 있다. 블랙홀은 사람과 비교했을 때 매우 간단하다.

 

과학자들은 또한 우주비행사가 블랙홀로 떨어질 때 어떤 일이 일어날지를 계산했다. 사건의 지평선에 있는 우주비행사가 안전하고 긴 시야인지 확인하고 우주비행사가 추락하는 모습을 지켜보십시오. 처음에는 거대한 별처럼 멀리 떨어져 있어요. 하지만 블랙홀의 지평선에 접근하면 상황이 변한다. 우리 바깥에 있는 블랙홀을 둘러싼 강력한 중력장을 보면 그의 시계가 더 느리게 움직인다. 만약 그가 사건의 지평선에 접근할 수 있다면, 그는 시계를 따라 초당 신호를 보내고, 그가 사건의 지평선에 도달하면, 그의 신호 거리는 무한히 길어질 때까지 점점 더 길어진다.여러분은 그 빛이 그것의 신호를 전송하기 위해 파장이 무한히 가까워질 때까지 점점 더 빨갛게 되는 것을 볼 수 있습니다.) 시계의 흔들림 거리가 무한히 가까워지면, 우주비행사는 천천히 멈춰서 이벤트의 지평선에 닿는다. 그리고 블랙홀로 떨어지는 모든 물질들은 외부 관찰자로 간주되고, 사건의 지평선에 갇혀 무한한 시간 동안 그곳에서 등반한다. 그러나 블랙홀 속으로 떨어지는 재료가 사건의 지평선에 잘 나타나 있다고 생각하지 마세요. 이 매우 큰 붉은 방사선은 흑인의 방사선을 관찰하는 것을 매우 어렵게 한다.

 

 

하지만 블랙홀에서 멀리 떨어져 있는 우리만이 우리가 어떻게 사물을 보는지 궁금해 할 수 있다. 우주 비행사의 경우, 그의 시간은 정상적인 속도로 진행되며, 사건의 지평선을 통해 블랙홀로 떨어진다. (이 지평선은 물리적 장벽이 아니라 우주 시간 곡선을 통해 벗어날 수 없는 영역이라는 것을 기억하라). 당신은 당신과 우주 비행사가 무슨 일이 일어났는지 완전히 다른 견해를 가지고 있다고 생각할 수 있다. 이것이 아인슈타인의 공간과 시간에 대한 생각을 상대 이론이라고 부르는 이유이다. 각 관찰자가 전 세계에 대해 측정할 것은 개인의 기준 틀에 따라 달라진다. 강력한 관찰자는 중력이 낮은 관찰자 이외의 시간과 공간을 측정한다. 아인슈타인이 이러한 아이디어를 제안했을 때, 많은 과학자들은 같은 현상에 대해 두 가지 다른 의견이 일치할 수 있다는 생각을 하면서 계산 오류를 찾으려 했다. 우리 우주비행사와 우주 비행사는 그가 블랙홀로 떨어지는 것을 보게 될 것이다

 

우주비행사로서 돌아갈 수 없어요. 사건의 지평선에 진입하자마자 우주비행사는 무선 송신기의 신호를 통해 우주에 영원히 숨겨져 있다. 하지만 그가 블랙홀에 접근하면, 그는 스스로 후회하게 될 것이다 발에서 떨어졌다고 가정해보죠. 다리 중력이 머리보다 크기 때문에 좀 더 길어요. 특이점은 몸의 왼쪽이 약간 오른쪽으로, 오른쪽이 약간 왼쪽으로 당겨서 각 면이 특이점에 가깝게 되는 점이다. 그래서 우주 비행사는 한쪽이 약간 좁고 다른 쪽으로 뻗어나간다. 몇몇 과학자들은 이 스파게티 위치를 확장과 축소의 과정이라고 부르는 것을 선호한다. 그것은 우주비행사가 죽을 때까지 블랙홀의 크기에 달려 있다. 은하 중심부에 있는 태양의 질량의 수십억배에 달하는 블랙홀의 경우, 우주 비행사가 사건의 지평선을 넘어섰을 때 처음으로 스파게티화가 두드러진다. 여러 개의 해바라기 블랙홀이 있는 경우, 우주 비행사는 사건의 지평선 훨씬 앞쪽에 있다. 지구는 우주 여행을 하는 천문학자들의 비슷한 밀도를 가지고 있다. 지구 표면은 매우 작으며 우주비행사들의 건강과 안전을 위협하지 않는다. 블랙홀은 그렇지 않습니다. 우주 비행사가 블랙홀로 곧 도달하면, 분자의 힘이 커지고, 우주비행사는 산산조각이 나고, 결국 개별 원자벽으로 축소되어 피할 수 없는 사건이 이 특성으로 이어진다.