- 西柚不是西游
-
地球上物质密度最大的物质是锇
锇是已知金属单质中密度最大的,其密度达到22.59克/立方厘米。
锇是元素周期表第六周期Ⅷ族元素,铂族金属成员之一。元素符号为Os,原子序数76,相对原子质量190.2。属重铂族金属,是目前已知的密度最大的金属。
锇存在于锇铱矿中。将含锇的固体在空气中焙烧,将挥发出的四氧化锇利用醇碱溶液吸收,得到锇酸盐后用氢气还原制得金属锇。可用来制造超高硬度的合金。锇同铑、钌、铱或铂的合金,常用作电唱机、自来水笔尖及钟表和仪器中的轴承。
- bikbok
-
如果要说宇宙中密度最高的物质,顶级密度当然就是黑洞啦,其核心奇点密度无限大,也就是无法估量;其次就是中子星,密度在1~20亿吨/cm^3。
这些物质在地球上都不可能存在,如果存在我们就无法存在了。
地球密度是分层次的,越深的物质密度越大
地球的结构大体有三个层次,即地壳、地幔、地核;如果把空气和海水也算上的话,就有五层,即大气层、水圈层、地壳层、地幔层、地核层;如果再细分一下,地幔又可分为上地幔和下地幔,地核可分为外地核(液态层)、过渡层、内地核。
现在我们从大气层开始,一层层物质密度说一下。大气层就是空气层,在0℃时地表海平面空气压力为1个大气压,空气密度为1.293kg/m^3(公斤/立方米)。随着海拔的升高,气压会越来越低,空气密度也越来越小。
地球最高峰珠穆朗玛峰海拔为8848.86米,上面的气压约为海平面的30%,在温度相等情况下,空气气压和密度成正比例关系,因此那里的空气密度约为海平面的30%。
从气态物质来看,是压力越大物质密度就越大,其实其他形态物质也一样,压力越大,物质密度就越大。而随着地表往下走,压力就会越来越高,因此物质密度也就越来越大。
水压随着深度增加,每深10米会增加一个大气压。因此在地球海水最深处的马里亚纳海沟,水深达到12000米,水压就达到1200个大气压。但水的密度与温度关系更为密切,在4摄氏度时密度最高,约为999.972kg/m^3,一般采用1g/cm^3(克/立方厘米)。
水在地球常见压力下,随着温度升高或降低,密度都会相应降低,而一般压力对水的密度影响不大,因此人们才发明了水压机,通过水转换传递强大的压强来锻压设备部件。
海水密度与含盐量有密切关系,一般在1.02~1.07 g/cm^3,由于一般水压对水的密度影响不大,因此即便在地球最深处的马里亚纳海沟底层,水的密度也没有明显变化。
地球物质平均密度为5.518g/cm^3,除了水,其他物质在不同深处密度是不一样的。
地壳主要由岩石组成,平均厚度约35公里,平均物质密度在2.6~2.9g/cm^3之间;上地幔深度在地壳之下,约距地表980公里之上,物质密度约在3.2~3.6g/cm^3之间;下地幔在距地表980公里到2900公里之间,物质密度在5.1~5.6g/cm^3之间。
外地核距地面约在2900公里到4700公里之间,物质密度在10.0~11.4g/cm^3之间;过渡层在距地表4700公里到5100公里之间,密度约为12.3g/cm^3;内地核在距地表5100公里到6371之间,密度约为12.5g/cm^3。
地球上最大压力的地方是在地核,约为360万个大气压,是太阳核心约3000亿个大气压的0.000012倍,也就是约10万分之1.2倍;而比起中子星核心10^28个大气压力,则只有100万亿亿分之3.6。
因此,地球密度最高的物质就是在地核深处,也就是每立方米约为12.5吨。但这是物质在不同深处的平均密度,而从各种元素来看,密度各不相同。
地球不同物质元素的密度
一般来说,地球物质分为五种状态,即气态、液态、固态、等离子态、玻色~爱因斯坦凝聚态。一般来说,常态物质气态密度最小,液态次之,固态密度最大。当然也有例外,如软木属于固态,就比液态密度小。
等离子态是在高温或高压环境,物质原子中的电子被部分驱离,导致原子核和电子分离,但又若即若离混在一起成团的现象。一般在高温火焰、闪电、电弧、日光灯启动等现象中可见,太阳就是一团巨大的等离子体。而玻色~爱因斯坦凝聚态是在人造接近绝对零度(-273.15℃)条件下,物质呈现出来的一种特殊性质。这两种形态的物质我们今天就不讨论了。
人类已经发现的元素有118个,从密度来看,金属元素密度最高。常见的一些金属元素密度为(g/cm^3):铁7.87、铜8.96、银10.5、铅11.34、汞13.55、金18.88、钨19.3、铂21.45、铱22.42、锇22.48。
目前,单质元素密度最高的是锇,元素符号为Os,其原子序数为76,相对原子质量为190.23,熔点为3045℃,沸点在5027℃以上。这是一种灰蓝色金属,质地极硬但很脆,放在铁臼里就可捣碎。捣碎的锇粉呈蓝黑色,可自燃,其蒸气有剧毒,强烈刺激人眼,严重时会导致失明。
锇属于极稀有金属,储量极少,且伴生分散于其他矿藏中,全世界每年能够得到的锇总量以公斤计。
由于某些元素储量太少,或在自然条件下极不稳定,因此在人类发现的118种元素中,有26种是通过人造得到的。这些人造元素都是在极端条件下,在对撞机“撞”出来的,量极少,有的只有几个原子。如118号元素Og只获得过3个原子,而且转瞬即逝,通过精密仪器探测,才证实这种元素真的存在,得到世界科学界的承认。
人造元素钅黑(念黑),化学符号为Hs,原子序数为108,相对原子质量为265,是一种过渡金属,也是迄今为止密度最大的元素,密度约为40.9g/cm^3。这种元素的半衰期只有半毫秒,1秒等于1000毫秒,半毫秒有多长?因此在自然界根本无法存在。,
在地球上,能证明密度最大的物质大概就是单质钅黑元素了。这些元素比起宇宙中特殊天体物质密度,实在是小小小巫见大大大巫了,无法类比。
为啥地球上就不能存在中子星这种极高密度物质呢?
这是因为地球质量太小了,只有太阳质量的33万分之一,且体积很庞大,半径达到6371公里。要知道一颗中子星质量至少是太阳的1.44倍,半径只有10~20公里。也就是说中子星的质量至少是地球的47万倍,而半径只有地球的637~318分之一,体积只有地球约数千万分之一到数亿分之一。
根据牛顿万有引力定律,引力大小是与质量成正比,与距离平方成反比的,表述为:F=GMm/r^2。由此,我们可以看出,一个星球的质量越大,体积越小,表面距离引力质心就越近,引力(也叫时空曲率)就越大。
根据这个规律,我们可以得到计算天体重力加速度的公式为:g=GM/R^2,或者重力公式G=mg。这里g表示重力加速度,单位m/s^2(米/平方秒) ;G为引力常量;M为天体质量,单位kg(千克) ;R为与天体质心距离,单位m。
根据这个公式,我们可以简单计算出地球的重力加速度g≈9.8m/s^2(米/平方秒),也可以理解为重力g≈9.8N/kg(牛顿/千克)。我们简单计算一颗半径为20公里,质量为太阳1.44倍的中子星,重力g≈4802.4亿N/kg,是地球重力约490亿倍;如果这颗中子星质量为太阳的3倍,半径只有10公里的话,则重力g≈40020亿N/kg,是地球重力约4084亿倍。
地球物质都是由原子构成的,而原子有一个坚硬的电子外壳,原子核躲在原子核心只占原子体积的数千亿到万亿分之一,却占有整个原子99.96%的质量,因此所有由原子组成的物质,从微观世界来看都是虚空的。
但要突破这个坚硬的电子外壳,在地球上几乎是不可能的,只有在强子对撞机里人工制造接近光速的粒子对撞下才能够突破。这种高速对撞也能制造强大压力,但地球上只能在微观粒子层面创造出这种压力,也可以说达到中子星物质层面的物质,但人眼是无法看到的,且转瞬即逝 。
而在中子星这种巨大重力下,原子就被压碎了,电子被压缩近原子核,这样物质密度就增加了几千亿到上万亿倍,因此就成为极端致密的物质。而在地球上,根本不可能形成这样巨大的压力,当然就不可能存在中子星这种密度物质了。
高度致密的天体质量越大体积越小,最终归于虚无
在中子星上超巨大重力的压榨下,我们认知的所有地球物质原子外壳都被压碎了,带负电的电子被压缩进了原子核里面,与带正电的质子中和成为中子,加上原有的中子,这样整个中子星星球就成为由中子组成的巨大原子核了,这就是中子星名字的来源。
中子星的密度达到原子核密度,甚至更高。因为这个原子核都是由中子组成,依靠中子与中子之间的简并压(相互排斥力)维持着星体的形状,这种现象叫泡利不相容原理,关于这个原理过去说过多次,今天就不展开说了。
一般来说,中子星质量越大,重力压力就越大,依靠中子简并压维持的星体就被压缩得越致密,因此体积就会越小。中子星通过强大引力会不断捕食附近天体和星际物质,质量不断增大,当质量达到太阳约3倍时,中子简并压就无力支撑自身重力了,会发生爆炸或迅速坍缩成为一颗黑洞。
黑洞的质量与体积关系遵循史瓦西半径原理。所谓史瓦西半径,是指任何物质都有一个自己质量的临界半径,只要缩小到这个临界半径里,就会无可奈何、无法逆反地成为一颗黑洞。
史瓦西半径公式为:R=2GM/C^2。这里的R为史瓦西半径值,G为引力常量,M为天体(或任意物体)质量,C为光速。
根据这个公式计算,太阳的史瓦西半径约为2952米,地球的史瓦西半径约为8.8毫米;而一个3倍太阳质量的中子星坍缩成黑洞后,史瓦西半径不到9000米。
根据黑洞理论,史瓦西半径不是黑洞的体积,只是黑洞质量在其自身周围形成的一个球形曲率空间,黑洞质量实体藏在黑洞核心一个体积无限小的奇点上。这个在我们世界已经虚无的奇点,在周围形成一个无限曲率,也就是无限引力的球形空间,这个球形空间就叫史瓦西半径。
但太阳和地球都不可能成为黑洞,因为没有这么大的压力把它们压进自己质量的史瓦西半径里。在宇宙中,只有约太阳质量3倍以上的中子星这种致密天体,才具备压缩成黑洞的重力,而恒星则需要30~40倍太阳质量,在死亡前发生超新星大爆炸才有可能形成黑洞。
任何物质一旦靠近并被吸进黑洞的史瓦西半径(又叫黑洞事件视界),就有去无回只能坠落到奇点里。这就是黑洞会吞噬宇宙一切物质,质量和事件视界变得越来越大的原因。这也是地球上无法存在中子星物质,更无法存在黑洞的原因。对此,各位有何见解?欢迎讨论,感谢阅读。
时空通讯原创版权,侵权抄袭是不道德的行为,敬请理解合作。
- 真颛
-
在地球上,我们目前已经发现了一百多种元素,在这些元素组成的物质中,密度最大的是金属锇。锇的密度为22.6×103kg/m3,看起来够大了,它是“密度大王”吗?不!我们不能将自己的视野局限于地球,我们要到茫茫宇宙中去寻找“密度大王”。在广阔无垠的宇宙中,有一种叫“白矮星”的天体。它的密度是3.0×1010kg/m3,是锇密度的106倍(即100万倍),很大了。它能称王吗?也不能!因为还有一种叫“中子星”的天体,它的密度达1016kg/m3;而另一种天体“脉冲星”的密度更是高达1018kg/m3,即1cm3的这种物质的质量为10亿吨。然而“脉冲星”也不敢称霸,因为新发现的“黑洞”的密度比它还要大。根据计算,质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×1019kg/m3,在它里面取小米粒大的一小块物质,要用几万艘万吨轮船才拖得动。而质量更小的黑洞密度就更大了。由于黑洞的密度极大,它的引力也极大,连光也不能从中逃脱。这样说来,“密度大王”的交椅也只有“黑洞”能坐了。
- 肖振
-
地球上的密度最大的是金属锇.饿的密度为22.6×103kg/m3,
地球的史瓦西半径是多少?
地球的史瓦西半径只有约9毫米。史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。史瓦西半径是任何具重力的质量之临界半径。在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。一个物体的史瓦西半径与其质量成正比.太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。2023-07-28 19:28:111
由史瓦西半径给出的黑洞数学模型是怎么描述的?
史瓦西半径(Schwarzschild radius)是描述黑洞大小的一个重要参数。根据史瓦西半径,可以得到黑洞的质量和大小等信息。根据爱因斯坦的广义相对论理论,黑洞是由极度强大的引力场所形成的天体。当一个物体的密度越来越大时,它的引力也会变得越来越强,直到最终形成一个黑洞。在史瓦西的模型中,黑洞被视为一个完全被引力包围的球体。假设黑洞的质量为M,半径为R,那么黑洞的史瓦西半径为R_s = 2GM/c^2其中,G是引力常数,c是光速,M是黑洞的质量。这个公式表明,当一个物体的质量越大时,它的史瓦西半径也就越大。史瓦西半径是一个非常重要的参数,因为它决定了黑洞的大小和引力场的强度。如果一个物体的半径小于其史瓦西半径,那么它就会坍缩成一个黑洞。而对于一个已知大小的黑洞,可以通过测量它的史瓦西半径来推算出它的质量和其他性质。需要注意的是,史瓦西半径是基于经典的广义相对论理论得到的,而在量子力学和弦理论等新的物理理论中,对于黑洞的描述可能会有所不同。2023-07-28 19:28:251
史瓦西半径是什么?
史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来.它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径. 史瓦西半径是任何具重力的质量之临界半径.在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念.1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解.一个物体的史瓦西半径与其质量成正比.太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米.2023-07-28 19:28:331
地球的史瓦西半径为多少?
得出半径大约是8.86毫米,即直径是1.77厘米左右的一个小球,比乒乓球还小的,我以前也算过是这么大一点。 数值上应该轻而易举,相信是科学记数法的问题而已。 那些具体数字应该没错吧?G = 6.67*10^-11 ,M地 = 5.98*10^24kg ,c不用说了吧,算出的R是以米作为单位的,得出结果是0.00886……的。2023-07-28 19:28:411
谁知道使瓦西半径是怎么样求出来的?
分类: 教育/科学 >> 科学技术 问题描述: 答案要有详细求解过程,附带文字说明。 解析: 经典方式推导: 史瓦西半径公式:r=2GM/c2(c的平方) 推导公式为:GMm/r=1/2mc2(c的平方) ,这表明达到光速的"理想"物质(其质量已考虑相对论效应,但没关系,因为m可以约掉)到达视界时动能为零(即此时物质静止), 但史瓦西半径必须在广义相对论的框架下导出,使用经典方式虽然可以得出形式上相同的结果,但是其中的物理意义是完全不同的。半经典推导: 由 F=GmM/r^2 得知 r 越小 则F越大 而引力F 正比于 物体吸引落下速度V 且速度V最大值为C 求星体半径临界直(V=C之 r 临界直) ; 即史瓦西半径 由 F=ma=mg 得 GMm/r^2 = mg 故 g = GM/r^2 由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a. 将 E=mgh 代换成 E=GMmh/r^2 且 h=r 故 E=GMm/r 表位能 b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式 求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2 mv^2 = GMm/r 做劳伦兹变换 1/2 mv^2/√(1-v^2/c^2)= GMm/r√(1-v^2/c^2) 得到r = 2GM/V^2 当v=c 求r之临界直 则全式可得 Rs = 2GM/C^2 ; Rs为史瓦西半径 ;左为史瓦西半径公式 (G为引力常数 M为恒星质量 C为光速)2023-07-28 19:28:481
谁知道使瓦西半径是怎么样求出来的?
经典方式推导:史瓦西半径公式:r=2GM/c2(c的平方)推导公式为:GMm/r=1/2mc2(c的平方),这表明达到光速的"理想"物质(其质量已考虑相对论效应,但没关系,因为m可以约掉)到达视界时动能为零(即此时物质静止),但史瓦西半径必须在广义相对论的框架下导出,使用经典方式虽然可以得出形式上相同的结果,但是其中的物理意义是完全不同的。半经典推导:由F=GmM/r^2得知r越小则F越大而引力F正比於物体吸引落下速度V且速度V最大值为C求星体半径临界直(V=C之r临界直);即史瓦西半径由F=ma=mg得GMm/r^2=mg故g=GM/r^2由固定重力场位能得非固定重力场位能公式a.将E=mgh代换成E=GMmh/r^2且h=r故E=GMm/r表位能b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式求得临界半径r(史瓦西半径)1/2mv^2=GMm/r做劳伦兹变换1/2mv^2/√(1-v^2/c^2)=GMm/r√(1-v^2/c^2)得到r=2GM/V^2当v=c求r之临界直则全式可得Rs=2GM/C^2;Rs为史瓦西半径;左为史瓦西半径公式(G为引力常数M为恒星质量C为光速)2023-07-28 19:28:571
如何计算史瓦西半径(史瓦西半径是怎样得出的 公式是)
您好,我就为大家解答关于如何计算史瓦西半径,史瓦西半径是怎样得出的 公式是相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、史瓦... 您好,我就为大家解答关于如何计算史瓦西半径,史瓦西半径是怎样得出的 公式是相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 1、史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。 2、它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。 3、 Rs=2Gm/c^2 推导过程: 由 F=GmM/r^2 得知 r 越小 则F越大 而引力F 正比於 物体吸引落下速度V 且速度V最大值为C 求星体半径临界直(V=C之 r 临界直) ; 即史瓦西半径 由 F=ma=mg 得 GMm/r^2 = mg 故 g = GM/r^2 由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a. 将 E=mgh 代换成 E=GMmh/r^2 且 h=r 故 E=GMm/r 表位能 b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式 求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2 mv^2 = GMm/r 做劳伦兹变换 1/2 mv^2/√(1-v^2/c^2)= GMm/r√(1-v^2/c^2) 得到r = 2GM/V^2 当v=c 求r之临界直 则全式可得 Rs = 2GM/C^2 ; Rs为史瓦西半径 ; 左为史瓦西半径公式 (G为引力常数 M为恒星质量 C为光速) 事实上,牛顿力学及广义相对论能导出相同结果,纯粹是巧合而已谢谢采纳!呵呵呵!。2023-07-28 19:29:071
什么是黑洞的史瓦西半径? (Schwarzchild raduis)?
我们知道 黑洞具有强大的重力场 如果物体太接近黑洞 就会由于黑洞的强大重力而逃不出来. 而史瓦西半径的意义就是说 在史瓦西半径之内的物体 即使加速到接近光速 也没有办法逃离黑洞. 在史瓦西半径之外的物体 可以逃离黑洞的重力场. 史瓦西半径Schwarzchild radius的公式是这样的: Rs = 2GM / C2 一个简单的记法是这样记的 GMm/Rs = 1/2 mC2 => Rs = 2GM / C2 不过这不是正确的推导方法 事实上这个公式是由广义相对论的史瓦西解(Schwarzchild Solution)所得到的结果. 这个解告诉我们广义相对论预测一种物体 那就是黑洞. 只要接近这个物体到一个限度 你就会发现时空被一个球面(半径为史瓦西半径)分割成两个性质不同的区域 这个球面称为事界(Event horizon). 利用上面的公式 我们也可以来做些好玩的事情. 首先 我们可以算出太阳的Schwarzchild Radius 我们可以发现 太阳的史瓦西半径是3km 也就是说 质量跟太阳一样的黑洞 如果物体接近到3km以内 就逃不出来了. 而地球的史瓦西半径为0.9cm 我想如果想要研究黑洞的性质 就必须要修习广义相对论 才能对黑洞与宇宙了解深入一点. 参考: web.mit.edu/yenjielm/Space/mercury-title2023-07-28 19:29:201
史瓦西半径是什么?为什么星体的半径小于史瓦西半径时会变成黑洞?
史瓦西半径其实是逃逸速度为光速时,物体质量对应的半径.如同第二宇宙速度一定知道吧?那是对应于地球质量和半径,计算出来物体可以脱离地球引力的速度.那么如果知道一个天体的质量,设定光速为逃逸速度.同样很容易计算出相应半径对吗?这个半径就是该天体的“史瓦西半径”.所以史瓦西半径并不仅适用于黑洞.而是适用所有物质.比如太阳的史瓦西半径是3km.而地球只有9mm!只是一般物体自身体积远大于史瓦西半径,失去了实际意义.而黑洞半径小于史瓦西半径.所以对它意义重大.史瓦西半径是我们观察黑洞的临界视界.就是我们所能看到的一切,无论光或是射线、电波,都在黑洞的史瓦西半径以外.一进入这个半径,连光也跑不了.我们也就无从知道里面到底发生了什么了.2023-07-28 19:29:271
地球的史瓦西半径的具体计算...
得出半径大约是8.86毫米,即直径是1.77厘米左右的一个小球,比乒乓球还小的,我以前也算过是这么大一点。 ----------------------------------------------------数值上应该轻而易举,相信是科学记数法的问题而已。那些具体数字应该没错吧?G = 6.67*10^-11 ,M地 = 5.98*10^24kg ,c不用说了吧,算出的R是以米作为单位的,得出结果是0.00886……的。2023-07-28 19:29:581
5、引力半径是如何定义的?它的物理意义是什么?
如果题中"它与星球的距离为h"指的是宇宙空间站与地球赤面的距离h(h约两百五十公里)的话,那么,它们的引力半径与向心力半径都等于h+r。即:m·g(m+m)/﹙h+r﹚u02c62=m·2π﹙h+r﹚/tu02c62不过卫星的引力质量m在相互引力加速度公式:g=g(m+m)/﹙h+r﹚u02c62中可忽略不计,但是在计算月球与地球的相互引力时,因月球的81分之一的引力质量是不可忽略不计的2023-07-28 19:30:073
一个成年人的史瓦西半径大约是多少?
人应该没有史瓦西半径,人体产生的引力太小,把它压缩到什么程度,它的引力也无法束缚住光。2023-07-28 19:30:161
求史瓦西半径公式 的推导过程
史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。 rs=2gm/c^2 推导过程: 由f=gmm/r^2 得知r越小则f越大 而引力f正比於物体吸引落下速度v 且速度v最大值为c 求星体半径临界直(v=c之r临界直);即史瓦西半径 由f=ma=mg得gmm/r^2=mg故g=gm/r^2由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a.将e=mgh代换成e=gmmh/r^2且h=r故e=gmm/r表位能 b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2mv^2=gmm/r 做劳伦兹变换 1/2mv^2/√(1-v^2/c^2)=gmm/r√(1-v^2/c^2) 得到r=2gm/v^2 当v=c求r之临界直 则全式可得 rs=2gm/c^2; rs为史瓦西半径; 左为史瓦西半径公式 (g为引力常数m为恒星质量c为光速) 事实上,牛顿力学及广义相对论能导出相同结果,纯粹是巧合而已谢谢采纳!呵呵呵!2023-07-28 19:30:242
史瓦西半径的txt全集下载地址
邮箱在哪2023-07-28 19:30:312
史瓦西半径是怎样得出的,公式是?
史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。 Rs=2Gm/c^2 推导过程: 由F=GmM/r^2 得知r越小则F越大 而引力F正比於物体吸引落下速度V 且速度V最大值为C 求星体半径临界直(V=C之r临界直);即史瓦西半径 由F=ma=mg得GMm/r^2=mg故g=GM/r^2由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a.将E=mgh代换成E=GMmh/r^2且h=r故E=GMm/r表位能 b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2mv^2=GMm/r 做劳伦兹变换 1/2mv^2/√(1-v^2/c^2)=GMm/r√(1-v^2/c^2) 得到r=2GM/V^2 当v=c求r之临界直 则全式可得 Rs=2GM/C^2; Rs为史瓦西半径; 左为史瓦西半径公式 (G为引力常数M为恒星质量C为光速) 事实上,牛顿力学及广义相对论能导出相同结果,纯粹是巧合而已谢谢采纳!呵呵呵!2023-07-28 19:30:391
史瓦西半径的由来
史瓦西半径Schwarzchild radius的公式是这样的: Rs = 2GM / C2 一个简单的记法是这样记的 GMm/Rs = 1/2 mC2 => Rs = 2GM / C22023-07-28 19:30:473
史瓦西半径是什么?为什么星体的半径小于史瓦西半径时会变成黑洞?
你好!史瓦西半径是任何具重力的质量之临界半径。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。黑洞本身就是质量很大的天体,所以引力很强,小于这个临界值之后,密度就会变得非常大,以至于光子会在逃逸之前被引力拉回黑洞中。打字不易,采纳哦!2023-07-28 19:31:041
什么是黑洞?黑洞是怎样形成的?
关于“黑洞”,学术届一直存在争论甚至到底“黑洞”是否存在还未定论,所以哦,关于“黑洞”是怎么形成的,实在是……2023-07-28 19:31:241
要把地球变成黑洞,那它的直径是多少
德国物理学家史瓦西在爱因斯坦提出广义相对论后不久,就计算出了星球坍缩形成的黑洞后,其半径是多少。这个半径称为“史瓦西半径”。其公式为:r=2GM/c^2。式中:r即史瓦西半径;G是万有引力常数;M为地球质量;c是光速。计算结果是:地球的史瓦西半径大约是8.86毫米。就是说,如果把地球半径压缩为8.86毫米,它就是一个黑洞。或者说,地球质量的黑洞,它的半径只有8.86毫米。2023-07-28 19:31:372
史瓦西半径很深奥?高中知识也可以计算黑洞
史瓦西半径?天体成为黑洞的临界条件?这些东西听起来高深莫测,但实际上,就是一个高中物理问题。你只需要知道以下这些: 万有引力公式:F=Gmm0/r^2 F——万有引力;G——万有引力常量;m——被吸引物体的质量;m0——中心天体的质量;r——物体与中心天体的距离 向心力公式:F=mv^2/r F——向心力;m——被吸引物体的质量;v——被吸引物体的速度;r——物体旋转半径 光速:c=3*10^8(m/s) ,只需了解光速是任何物质的极限速度 球体体积公式:V=4πr^3/3 π——圆周率;r——球体半径 论证开始: (1) 由这个式子可知,物体和中心天体靠得越近, 所需 速度就越大。(否则,就会做近心运动)。那么我们顿时就有了一个大胆的想法—— 应该会存在一个距离 ,小于这个距离的话,所需速度超过光速,而光速又不可超越,物体不就一直“掉落进”中心天体了吗? 没错,想到这,你就理解了黑洞的成因,但这只是思维的第一步。 那么,这个距离是多少? 可以看到,G,c都是常量,这个距离只由中心天体质量决定。任何的天体,任何的物体,只要有质量,都有这样的一个距离。 而 这个距离,就被称为史瓦西半径 。非常的简单,基本上就是万有引力方程的推论。 (2) “不对啊,不对啊,那这样的话,只要靠得够近,所有的物体不都成了黑洞了吗?” 当然不是。上面的式子没有问题,但别忘了万有引力方程成立的条件:被吸引的物体要在中心天体的外部才行。这个不难理解,如果在内部,那么中心天体此时就不能看作一个整体了。中心天体的不同区域会给被吸引物体 不同方向的引力, 互相抵消。 这边插一句, 在中心物体的内部时,物体外部的球壳造成的引力正好抵消为零。中心物体此时的有效部分,就是被吸引物体“下面”的一部分球 。这是一个已被证明的定律,这边就先不证了。 从而: 可见,在中心天体内部,离核越近,被吸引的物体所需速度反而越小。结合第一个式子可知, 物体所需速度最大的点在中心天体表面 。 (3) 若史瓦西半径小于中心天体半径,则: 这就意味着,光是可以从这个天体的任何位置逃脱的,那么这个天体就不是黑洞。 反过来想,我们就可以得到一个天体成为黑洞的条件,即: r史>r0 (此天体的史瓦西半径大于自身半径)2023-07-28 19:31:441
施瓦氏半径的由来
施瓦氏半径(史瓦西半径)是卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild、也有翻译做卡尔·史瓦兹旭尔得)于1915年针对广义相对论方程关于球状物质分布的解,此解的一个结果是可能存在黑洞。他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。根据爱因斯坦的广义相对论,黑洞是可以预测的。他们发生于史瓦西度量。这是由卡尔·史瓦西于1915年发现的爱因斯坦方程的最简单解。根据施瓦氏半径,如果一个重力天体的半径小于施瓦氏半径,天体将会发生坍塌。在这个半径以下的天体,其间的时空弯曲得如此厉害,以至于其发射的所有射线,无论是来自什么方向的,都将被吸引入这个天体的中心。因为相对论指出任何物质都不可能超越光速,在施瓦氏半径以下的天体的任何物质——包括重力天体的组成物质——都将塌陷于中心部分。一个有理论上无限密度组成的点组成重力奇点(gravitational singularity)。由于在施瓦氏半径内连光线都不能逃出黑洞,所以一个典型的黑洞确实是“黑”的。小于其施瓦氏半径的物体被称为黑洞(亦称史瓦西黑洞)。在不自转的黑洞上,施瓦氏半径所形成的球面组成一个视界。(自转的黑洞的情况稍许不同。)光和粒子均无法逃离这个球面。银河系中心的超大质量黑洞的施瓦氏半径约为780万千米。一个平均密度等于临界密度的球体的施瓦氏半径等于我们的可观察宇宙的半径。 黑洞 类型 u25aa角动量 u25aa电荷 u25aa史瓦西 u25aa虚构尺度 u25aa微型 u25aa极值 u25aa恒星 u25aa中介质量黑洞u25aa超大质量 u25aa类星体 形成 u25aa恒星演化 u25aa坍缩 u25aa奇异 u25aa夸克u25aa先子 u25aa白矮星 u25aa超新星 u25aa超超新星u25aa致密星 u25aa托尔曼-奥本海默-沃尔科夫极限 u25aa原生黑洞 性质 u25aa热力学 u25aa史瓦西半径模型 u25aa黑洞 u25aa白洞 u25aa虫洞争论问题 u25aa无毛定理度规 u25aa克尔-纽曼度规 u25aa卡尔·史瓦西列表 u25aa罗西X射线计时探测器 u25aa恒星系统2023-07-28 19:31:501
每天学一点【史瓦西半径】
2023-07-28 19:32:051
宇宙现有的物质总量的史瓦西半径远大于现在的宇宙半径,是不是意味着我们是一个超级黑洞?
不能这样来推论吧,毕竟宇宙是难以想象的不是吗2023-07-28 19:32:5110
我知道物体的实际半径小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。地球的史瓦西半径只有约9毫米。但是地球是黑洞吗
靠 肯定不是啊,要是地球是黑洞 那我们早就被压成原子了2023-07-28 19:34:455
根据史瓦西半径公式,经本人粗略计算,得出一个惊掉下巴的结论:宇宙本身就是一个黑洞!
如果说宇宙是一个巨大的黑洞的话,那么我们这里的光当然无法逃逸,但如果宇宙时一个无极空间的话,那么宇宙好像一个球,走到头又回到了起点,而这个球又在不断膨胀,早晚会爆炸。2023-07-28 19:35:015
黑洞的视界半径
黑洞的史瓦西半径Rg=2Gm/c^2=2.96(m/m") 其中m"为太阳质量,m为所求天体的质量. 所以太阳的史瓦西半径为2.96km. 史瓦西半径:一个非旋转的黑洞的临界半径(即视界的半径)2023-07-28 19:35:351
恒星型黑洞的史瓦西半径值,怎么通过逃逸速度的公式计算?
作者:文/虞子期在许多电影场景中,黑洞都被描述为通向另一个维度的时空隧道,视线中的一切都会被这个宇宙吸尘器一样的物体吸走,但这样的描述却让它们变得更加神秘而不容易被人理解。但事实上,黑洞也因为不同的属性特征而被划分为不同的类型,比如,当恒星进化到终点时所形成的恒星型黑洞。当一颗高达太阳质量数十倍的恒星,在耗尽内部的所有能源之后,便会在之后的坍塌过程中形成一个恒星型黑洞。那么,这些无法直接观测到的恒星型黑洞,科学家们是通过怎样的方式找到的?其史瓦西半径又是如何通过逃逸速度计算得出,我们的地球有可能被黑洞吞噬吗?宇宙中的恒星型黑洞是什么样子的相对而言,恒星型黑洞的直径一般只有几千米到几十公里,由于其本身太小以至于无法观察到逃逸现象。我们只能在一颗恒星或星际物质向黑洞靠近的时候,观察到可能会发生物质积聚于黑洞的现象。因为,当恒星型黑洞中有物质掉落的时候,动能会在被加热的同时受到潮汐力的挤压,由于加热而被电离的原子在达到数百万开尔文的时候会发出X射线。一般情况下,科学家们会更倾向于在二进制X射线源区域寻找黑洞的踪迹,因为,黑洞入射物质最理想的来源之一便是伴星,并且,此类双星系统更利于对目标黑洞进行质量估算。我们都知道,中子星和太阳质量之间大概是1.5:1的样子,而一旦确定目标物体的质量,便有利于我们确定它到底是黑洞、还是中子星。与此同时,我们还需要观察目标物体发出的X射线变化情况,因为落入黑洞的物质,并不会山发出稳定的X射线辐射,相反还会呈现出零星散落的趋势,从而导致了其发出的X射线出现了强弱的变化。比如,已知的黑洞“候选者”天鹅座X-1,便是一个具有可变高度的不规则光源,它的X射线大约会在每百分之一秒左右闪烁一次,位于天鹅座X-1周围的发射X射线的区域较小。其伴星HDE 226868是表面温度达到31000K的超巨星,从光谱数据来看,其光谱线振荡周期大约为5.6天。从质量光度关系这个层面来看,其质量被估算为太阳30倍左右,而天鹅座 X-1的质量则至少达到7倍太阳质量,不然不足以施加足够大的引力,以引起HDE 226868光谱线的摆动。当然,也存在一些其他的估算方式,并将天鹅座X-1的质量提高到16倍太阳质量。但是,仅仅是7倍太阳质量就已经足够大,这样的物体注定无法形成白矮星或中子星,所以,科学家们能够得出它一定是黑洞的结论。恒星型黑洞史瓦西半径的推导依据简单来说,只要是拥有质量属性的物体,理论上都存在一个临界半径特征值,它被科学家们称为史瓦西半径。物体的质量与史瓦西半径值成正比,比如,地球具有的史瓦西半径值为9毫米左右,而我们的太阳则具有3千米左右的史瓦西半径值。而黑洞,其实就是一种实际半径小于史瓦西半径的物体,对于没有自转行为的黑洞而言,史瓦西半径会形成一个被称为视界的球面结构。有一个基本事实我们需要清楚,人类可以观测到的是史瓦西半径,而不是黑洞的实体半径。而位于我们银河系中心的超大质量黑洞,便拥有780万千米左右的史瓦西半径值。事实上,科学家们是从逃逸速度的公式衍生出史瓦西半径的计算方法,简而言之,当一个具有特定质量的物体被压缩到了这个半径值以内,那么,任何已知的作用力都无法阻止这个物体被压缩成黑洞。当黑洞的逃逸速度大于目标物体的移动速度,那么,无法逃脱引力束缚的物体就会被黑洞吸入,而导致其不能再回到星际空间之中。科学家们通过万有引力公式、牛顿第二定律得出天体表面的重力势能,再由物体的动能、物体逃脱天体的引力得出半径的临界值。简单来说,天体的史瓦西半径值,其实就是当逃逸速度等于光速的时候所计算出的半径值。我们可以从史瓦西半径了解到,任何一个半径小于史瓦西半径、且有重力属性的天体,其最终的命运都是坍塌成为一个黑洞,时空曲率让其将所有靠近的物质都吸入该天体的中心。如何计算恒星型黑洞的史瓦西半径值很多时候,人们会习惯性地将黑洞比喻为宇宙中的真空吸尘器,但是这样的描述方式并不正确。比如,倘若我们的太阳这颗普通的恒星,变成了质量相同的黑洞,也不会对地球围绕太阳运行的轨道产生太大影响。星体类型变化所导致的直接性后果,便是地球上的温度会发生巨大变化,因为,这颗星球不会再受到太阳电磁风暴和太阳风的影响。当然,此时可能有人要担心地球会不会被吸入黑洞之中。虽然,即使是光速也不能从黑洞中逃逸,但事实上,地球必须在所谓的史瓦西半径内穿过,才能够被黑洞吸入其中。而所谓的史瓦西半径则需要通过逃逸速度的公式来进行计算。而这个计算的过程也比较简单,首先,我们会用到逃逸速度的公式,对于光子或无质量物体而言,接下来我们可以将c代入V esc,然后计算得出目标恒星型黑洞的Schwarzschild半径R值为多少。v esc =1/2R = 2GM / c 2为了大家可以对这个公式有更具象的理解,我们可以用自己所在的太阳系来举例。比如,当一个质量与太阳相等的黑洞,替换了我们星系中太阳的存在。那么,具有70公里半径的黑洞,其史瓦西半径值则为3公里。简而言之,当地球和这个太阳质量相同的黑洞距离保持在3公里以内的时候,便会被这个太阳系中心的黑洞吸入其中。也就是说,只有在这个距离值之外,才能让这颗星球上的所有生物免于灾难,所以,地球现在处于的位置,并没有被黑洞吞噬的风险。王者之心2点击试玩2023-07-28 19:35:421
为什么史瓦西半径 不能由万有引力公式与向心力公式推得
印象中可以,你只要解光不能逃逸的半径就可以了。。2023-07-28 19:35:512
为何可观测宇宙的史瓦西半径和宇宙的半径这么相似呢?
可能这两个宇宙的大小是比较相似的,也可能这两个雨就空间大小比较相同,所以两个宇宙的半径才会非常相似。2023-07-28 19:36:054
黑洞半径怎么求?
黑洞的最小质量和黑影半径公式○(中国管理科学研究院学术委员会特约研究员 李宗洪李海明)此篇打翻了霍金的微型黑洞理论,是世界上第一篇得出黑洞的最小质量和黑洞的黑影半径公式的论文。[摘要]用不同的方法,得出与史瓦西的临界黑洞半径相同的结果。 得出黑洞的最小质量。否定了微型黑洞的存在,消除了人们对于强子对撞机会产生黑洞的忧虑。 首次提出黑洞的黑影半径公式。[关键词]黑洞的临界半径,黑洞的最小质量,黑洞的黑影半径公式。一、黑洞的临界半径为求黑洞的最小质量,先求出黑洞的临界半径。设运动质量为m的光子在质量为M的星球表面向外逃逸,则:当光子的引力势能大于或等于光子的动能,即≥。则光子逃逸不出星球,使该星球成为黑洞。当=……时,则是星球形成黑洞的临界条件,g是光子的重力加速度,它等于光子所受的万有引力除于它的质量,即……。式代入式得,这便是黑洞的临界半径。也许有人对求解过程中对光子的引力势能、动能和引力的处理持有异议,但这样处理的结果却与经过复杂求解过程得出的史瓦西半径完全一致,绝不可能是偶然的巧合,可作为史瓦西解法的殊路同归,及2023-07-28 19:36:422
银河系中心黑洞的史瓦西半径是780万千米,别人根据史瓦西公式想算出质量,不知道那里错了?
不管你们信不信,至少我信. 首先我们的宇宙五种力还有一种没有观测出来,除了引力,电磁力,弱核力,强核力之外,旋转力暂时不明了,这个可是一个巨大的不确定性,我们不去怀疑相对论的准确性,但是就这第五种力来说,他能带给我们宇宙多少认知的变化还是个未知数,引力都可以让光线无法逃逸,而现在的科学手段都可以让光速变慢,我们为什么不相信我们能让光速变快呢? 而另外的宇宙中的速度,我觉得讨论也没有意义,生命的长短,时间的推移,都是无法让人预测的.科学与幻想之间,在讨论宇宙中,是一样重要的. 看到你的补充,宇宙总质量和光速来算出另一个宇宙的速度,这是可行的,但是不同的密度,质量,包括黑洞的质量都不一样,那么光如果通过虫洞的时候保持非真空条件下穿过,或者真空,那他们速度都不一样,也许另一个宇宙没有重力,而且,现在已经有超越光速的存在,所以,我觉得另一个宇宙中很有可能光的速度是一个变量.其实我一直觉得 黑洞的另一端很有可能还在这个宇宙中,比如遥远的类星体.2023-07-28 19:36:502
为什么史瓦西半径与质量成线性关系,而不是像日常物体的体积那样的立方体?
因为它们之间的物体质量是相对应的,它们是相辅相成的,两者是可以相互计算的。2023-07-28 19:37:004
黑洞是指光速都无法逃逸,但是刚刚看到最小黑洞只是太阳质量的3.8倍,
史瓦西半径是任何具有质量的物质都存在的一个临界半径特征值。一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。当物体的实际半径小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身重力将自己压缩成一个奇点。———摘自百度百科(史瓦西半径)下面我来解读一下:就是说如果把太阳压到半径只有3千米(或者把地球压到半径只有9毫米)的一颗球时,太阳(或地球)也将变成黑洞。但事实上正在发生核聚变太阳由于自身的电磁力与引力相互抗衡,不至于发生塌缩,即使当几十亿年之后太阳燃料耗尽(向外的电磁力不足以抵抗引力)向内塌缩了,也不至于变成黑洞,这是因为太阳的质量还不够大(引力不足,向内塌缩的强度不够大),不能把太阳压缩到史瓦西半径之内(3千米)。但是如果恒星的质量超过太阳质量的2-3倍,在当它死亡时自身将会塌缩至史瓦西半径以内,变成一颗黑洞。然而在这之前,它仍会在宇宙中以一颗恒星的状态存在着,原因就如同前面所说的太阳那样(核聚变使得自身的电磁力与引力相互抗衡,而不至于塌缩,而且此时的半径远远大于史瓦西半径)。2023-07-28 19:38:032
宇宙中有比黑洞密度更大的物质吗?
根据现有的科学研究表明,并没有发现比黑洞的密度更大的物质,相信以后一定会有更多的科学发现。2023-07-28 19:38:113
大质量恒星,能反过来吞噬极小的黑洞吗?
不可以,因为我觉得黑洞是不可能被别的东西吞噬的。2023-07-28 19:38:494
史瓦西半径是什么
1、地球的史瓦西半径只有约9毫米。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。 一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米。物体的实际半径小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。2、史瓦西半径(Schwarzschild radius)的公式,其实是从物体逃逸速度的公式衍生而来。该值的含义是,如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质在自身引力的条件下将自己压缩成一个黑洞。3、它将物体的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。2023-07-28 19:39:281
史瓦西半径公式
史瓦西半径公式是v=√(2GM/R)。史瓦西半径是任何具有质量的物质都存在的一个临界半径特征值。在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,得出这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。2023-07-28 19:39:361
谁能帮忙解释一下史瓦西半径,
物体密度越高,表面引力越强,到达一个半径后光都逃不出去,这就是史瓦西半径它是黑洞事件视界2023-07-28 19:39:514
史瓦西半径是什么意思
1、史瓦西半径是任何有质量的材料临界半径的特征值。它是物理学和天文学中一个非常重要念,特别是在引力理论和广义相对论中。 2、史瓦西半径的存在最早是在1916年由卡尔·史瓦西发现的,他发现半径是一个精确的解一个球对称的,不旋转的物体的引力场。 3、物体的史瓦西半径与其质量成正比。的史瓦西半径大约是3公里,而地球的史瓦西半径只有9毫米。2023-07-28 19:40:311
史瓦西半径是什么?
黑洞2023-07-28 19:40:392
什么是史瓦西半径
史瓦西半径是任何具重力的质量之临界半径。在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。 一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。 史瓦西半径(Schwarzschild radius)的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。该值的含义是,如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身重力将自己压缩成一个奇点。它 史瓦西半径将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。Rs=2Gm/c^2推导过程:由 F=GmM/r^2 得知 r 越小 则F越大 而引力F 正比于 物体吸引落下速度V 且速度V最大值为c 求星体半径临界值(V=c之 r 临界值) ; 即史瓦西半径 由 F=ma=mg 得 GMm/r^2 = mg 故 g = GM/r^2 由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a. 将 E=mgh 代换成 E=GMmh/r^2 且 h=r 故 E=GMm/r 表位能 b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式 求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2 mv^2 = GMm/r 做洛伦兹变换 1/2 mv^2/√(1-v^2/c^2)= GMm/r√(1-v^2/c^2) 得到r = 2GM/V^2 当v=c 求r之临界直 则全式可得 Rs = 2GM/c^2 ; Rs为史瓦西半径 ;左为史瓦西半径公式(G为引力常数 M为恒星质量 c为光速) 事实上,牛顿力学及广义相对论能导出相同结果,纯粹是巧合而已。2023-07-28 19:40:501
史瓦西半径的介绍
史瓦西半径是任何具有质量的物质都存在的一个临界半径特征值。在物理学和天文学中,尤其在万有引力理论、广义相对论中它是一个非常重要的概念。1916年卡尔·史瓦西首次发现了史瓦西半径的存在,他发现这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。 一个物体的史瓦西半径与其质量成正比。太阳的史瓦西半径约为3千米,地球的史瓦西半径只有约9毫米。2023-07-28 19:40:581
地球的史瓦西半径是多少?
得出半径大约是8.86毫米,即直径是1.77厘米左右的一个小球,比乒乓球还小的,我以前也算过是这么大一点。 数值上应该轻而易举,相信是科学记数法的问题而已。 那些具体数字应该没错吧?G = 6.67*10^-11 ,M地 = 5.98*10^24kg ,c不用说了吧,算出的R是以米作为单位的,得出结果是0.00886……的。2023-07-28 19:41:141
史瓦西半径的公式是什么来着
Rs = 2GM/c^2 Rs为史瓦西半径,G为引力常数,M为质量,c为光速2023-07-28 19:41:254
史瓦西半径是怎样得出的,公式是?
史瓦西半径的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。Rs=2Gm/c^2推导过程:由F=GmM/r^2得知r越小则F越大而引力F正比於物体吸引落下速度V且速度V最大值为C求星体半径临界直(V=C之r临界直);即史瓦西半径由F=ma=mg得GMm/r^2=mg故g=GM/r^2由固定重力场位能得非固定重力场位能公式a.将E=mgh代换成E=GMmh/r^2且h=r故E=GMm/r表位能b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式求得临界半径r(史瓦西半径)1/2mv^2=GMm/r做劳伦兹变换1/2mv^2/√(1-v^2/c^2)=GMm/r√(1-v^2/c^2)得到r=2GM/V^2当v=c求r之临界直则全式可得Rs=2GM/C^2;Rs为史瓦西半径;左为史瓦西半径公式2023-07-28 19:41:471
史瓦西半径的半径公式
史瓦西半径(Schwarzschild radius)的公式,其实是从物件逃逸速度的公式衍生而来。该值的含义是,如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身重力将自己压缩成一个奇点。它将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。根据天体逃逸速度(V1)的计算公式计算天体的史瓦西半径。V1=√(2GM/R)V1指天体的逃逸速度 ,G为万有引力常数,M为天体质量,R为天体重心与被吸引物体重心的距离。物体无法超过一个天体的逃逸速度,就不能摆脱其束缚,会被该天体吸引,无法脱离轨道而逃逸。推导过程:由万有引力公式:牛顿第二定律: 在这里 a 即 g易得由固定重力场位能得非固定重力场位能公式 a.将代换成且h=R 故 表位能b.列受星体吸引物质之速度与位能对应式 求得临界半径Rs(史瓦西半径)做劳伦兹变换 其中得到 当v=c 求R之临界直当v大于等于c的时候(c为光速),光也无法逃离该天体的引力,此时即使是光,也只能进,不能出。则全式可得天体的史瓦西半径即为逃逸速度等于光速时候所得出的R的值。所以Rs=2GM/c^ 2(Rs为天体的史瓦西半径)。最后总结一下公式:Rs=2GM/c^2Rs为天体的史瓦西半径,G为万有引力常数,M为天体的质量,c为光速。文字版:天体的史瓦西半径等于万有引力常数乘以天体质量乘以二再除以光速的平方。2023-07-28 19:42:051
什么是史瓦西半径
就比我快一步,,用www.google.com呵呵.2023-07-28 19:42:302
史瓦西半径是什么意思?
1、史瓦西半径是任何有质量的材料临界半径的特征值。它是物理学和天文学中一个非常重要念,特别是在引力理论和广义相对论中。x0dx0a2、史瓦西半径的存在最早是在1916年由卡尔·史瓦西发现的,他发现半径是一个精确的解一个球对称的,不旋转的物体的引力场。x0dx0a3、物体的史瓦西半径与其质量成正比。的史瓦西半径大约是3公里,而地球的史瓦西半径只有9毫米。x0dx0a更多关于史瓦西半径是什么意思,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/fef1ba1615827939.html?zd查看更多内容2023-07-28 19:42:361
求史瓦西半径公式 的推导过程
史瓦西半径的公式,其实是从物体逃逸速度的公式衍生而来。该值的含义是,如果特定质量的物质被压缩到该半径值之内,将没有任何已知类型的力(如简并压力)可以阻止将该物质自身重力将自己压缩成一个奇点。史瓦西半径将物件的逃逸速度设为光速,配合万有引力常数及天体质量,便能得出其史瓦西半径。 Rs=2Gm/c^2推导过程:由 F=GmM/r^2 得知:r 越小,则F越大,而引力F正比于物体吸引落下速度V ,且速度V最大值为c 。求星体半径临界值(V=c之 r 临界值) ; 即史瓦西半径 :由 F=ma=mg 得 GMm/r^2 = mg 故 g = GM/r^2 由固定重力场位能得非固定重力场位能公式:a. 将 E=mgh 代换成 E=GMmh/r^2 且 h=r 故 E=GMm/r 表示位能b.受星体吸引物质之动能与位能相等, 求得临界半径r(史瓦西半径) 1/2 mv^2 = GMm/r ,得到r = 2GM/V^2 (如果考虑相对论,则做洛伦兹变化,不影响结论)当v=c 求r之临界直,则全式可得 :Rs = 2GM/c^2 ; Rs为史瓦西半径 ; (G为引力常数 M为恒星质量 c为光速)2023-07-28 19:42:461
一个成年人的史瓦西半径大约是多少?
史瓦西半径是对所有物质有效,地球那么大史瓦西半径也才9毫米,我估计人的史瓦西半径就只有个0.07皮米。2023-07-28 19:42:543