- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 3 774
Mistä sä nyt oikein puhut? Ei sieltä mustasta aukosta valokaan karkaa.Miten sieltä voi valo karata, jos ei edes pyöri?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Mistä sä nyt oikein puhut? Ei sieltä mustasta aukosta valokaan karkaa.Miten sieltä voi valo karata, jos ei edes pyöri?
Miten sieltä voi valo karata, jos ei edes pyöri?
Mistä sä nyt oikein puhut? Ei sieltä mustasta aukosta valokaan karkaa.
"Tiedemaailma elää omaa elämäänsä ja me ihmiset täällä maanpäällä omaa elämäämme"
Mustalla aukolla on tapahtumahorisontti riippumatta siitä pyöriikö se vai ei. Ei se pyöriminen aiheuta sitä ettei valo pääsisi karkaamaan.Hupsista ilmaisin aivopierulla. Niin just sieltä ei karkaa valokaan, kun pyörii yli 300 000m/s ja ei sitten ole ihmissilmällekään näkyvissä. Mutta kuinka ihmeessä tuossa tilanteessa kun se ei edes pyöri ja siinäkin tapauksessa valo ei karkaa.
Mustalla aukolla on tapahtumahorisontti riippumatta siitä pyöriikö se vai ei. Ei se pyöriminen aiheuta sitä ettei valo pääsisi karkaamaan.
Pakonopeus tuossa meinaa sitä nopeutta, joka kappaleella pitäisi olla että se pääsisi karkaamaan kappaleen painovoimasta. Mustan aukon tapahtumahorisontin sisäpuolella pakonopeus on suurempi kuin valonnopeus eli valokaan ei pääse karkaamaan. Pyörimisnopeudella ei ole tuon kanssa mitään tekemistä."Tapahtumahorisontin sisäpuolella pakonopeus ylittää valonnopeuden."
Pakonopeus aiheuttaa.
"Havaituilla mustilla aukoilla on yleensä ympärillään aineesta koostuva kertymäkiekko, joka kiertää aukkoa. Kun kertymäkiekon aine menettää liike-energiaa, se menettää ainetta mustaan aukkoon.[4]
Mustista aukoista on olemassa neljä mallia:lähde?
Kuitenkin kaikissa havaituissa mustissa aukoissa kiertää ainetta.
- Schwarzschildin aukko: pyörimätön musta aukko, jolla on vain singulariteetti ja tapahtumahorisontti
- Kerrin aukko: pyörivä musta aukko, jolla on edellisten lisäksi myös ergosfääri
- Reissner-Nordströmin aukko: sähkövarauksellinen musta aukko, jolla on kaksi sisäkkäistä tapahtumahorisonttia, joiden välissä aika- ja avaruuskoordinaatit vaihtavat paikkaa
- Kerr-Newmanin aukko: pyörivä ja sähkövarauksellinen aukko"
Black Hole Calculator - Fabio Pacucci (Harvard University & SAO)Onko haisua paljonko voisi olla 5 maapallon massainen lompakon kokoinen mustan aukon tapahtumahorisontti?
Miten pakonopeus liittyy pyörimiseen? Ei se pyöriminen painovoimaa aiheuta.
Ei se ole sama asia kuin keskipakovoima.
Eei ihan. Hawkingin säteily johtuu virtuaalihiukkaspareista, joita syntyy ja tuhoutuu kaikkialla maailmankaikkeudessa (eivätkä ne ole seurausta mistään energiasta), kun toinen niistä syntyy/tippuu tapahtumahorisontin sisäpuolelle. Tällöin jäljelle jäänyt virtuaalihiukkanen muuttuu todelliseksi hiukkaseksi (fotoniksi) ja energian säilymislain vuoksi aukkoon tippunut muuttuu "negatiiviseksi energiaksi" vähentäen aukon massaa. Säteilyn voimakkuuteen vaikuttaa aukon massa, mitä massiivisempi se on, sitä matalammalla (vähempienergisellä) taajuudella se säteilee. Massan kymmenkertaistuminen tuhatkertaistaa aukon eliniän.Kuten jo El Bromista tuossa mainitsi, niin ainut miten musta aukko voi kadota on Hawkingin säteilyn vaikutuksesta. Tämä ei ole hajoamista, vaan yksinkertaisesti energia muuttuu täysin satunnaisesti hiukkas pariksi, jotka normaalisti hajoavat välittömästi. Paitsi silloin once in the blue moon kun toinen hiukkasista sattuu syntymään juuri ja juuri tapahtumahorizontin toiselle puolen (eli ulos mustasta aukosta). Tähän ei vaikuta mustan aukon massa, mutta luonnollisesti mikroaukolle yhden hiukkasen menetys on suurempi asia kuin jollekin supermassiiviselle.
Black Hole Calculator - Fabio Pacucci (Harvard University & SAO)
Massaksi 1/333000 Auringon massaa eli 0.0003 Ma.
Event horizon 8.86 cm.
Magneettikentän pyöriminen luo, kuten maapallon rauta ydin. Eri voima joka tapauksessa kuin painovoima.
Muistan lukeneeni jostain, että kahden mustan aukon törmäyksessä voisi ainetta karata eli syntyvän mustan aukon massa olisi vähemmän kuin näiden kahden alkuperäisen aukon yhteismassa.Musta-aukko on aina stabiili, se ei voi hajota.
Mitään ainetta ei karkaa törmäyksessäkään, niissä vain osa aukkojen massasta (=energiasta) muuttuu gravitaatioaalloiksi.Muistan lukeneeni jostain, että kahden mustan aukon törmäyksessä voisi ainetta karata eli syntyvän mustan aukon massa olisi vähemmän kuin näiden kahden alkuperäisen aukon yhteismassa.
Se pois syljetty aine ei ole peräisin mustasta aukosta vaan sen kiertymäkiekosta. Toisinaan mustat aukot ampuu jopa kokonaisia tähtiä ulos galaksista.Kyllähän musta aukko voi ammuskella plasmaa jopa toiseen galaksiin asti niin onhan siinä jonkinlaista ainetta mukana. Elektroneja ja ioneja vie mennessään ja ne on atomeista.
Harrastepohjalta itse, wikipediassa ja youtubessa on tullut vietettyä aivan liikaa aikaa asian tiimoilta.Saaneeko udella että oletteko alan ihmisiä vai harrastepohjalta tietoa aiheesta? Päteviä vastauksia + asiallista jutustelua.
Rotating black holes are formed in the gravitational collapse of a massive spinning star or from the collapse or collision of a collection of compact objects, stars, or gas with a total non-zero angular momentum. As all known stars rotate and realistic collisions have non-zero angular momentum, it is expected that all black holes in nature are rotating black holes. Since observed astronomical objects do not possess an appreciable net electric charge, only the Kerr solution has astrophysical relevance.
In late 2006, astronomers reported estimates of the spin rates of black holes in The Astrophysical Journal. A black hole in the Milky Way, GRS 1915+105, may rotate 1,150 times per second,[2] approaching the theoretical upper limit.
Nykyisessä maailmankaikkeudessa mustan aukon syntymiseen vaadittava tiheys voi esiintyä vain massiivisten tähtien keskustoissa. Varhaisessa maailmankaikkeudessa tilanne oli toinen, joten hyvinkin pieniä mustia aukkoja saattoi syntyä.Toki, mutta mustilla aukoilla on jokin minimimassa, joka on varsin suuri. Eli vaikutus on paljon isompi kuin yhdelläkään aurinkokunnan planeetoista.
Mutta nuo pienet mustat aukot olevat edelleenkin vain teoreettisia. En ainakaan tiedä yhtään moista havaitun.Nykyisessä maailmankaikkeudessa mustan aukon syntymiseen vaadittava tiheys voi esiintyä vain massiivisten tähtien keskustoissa. Varhaisessa maailmankaikkeudessa tilanne oli toinen, joten hyvinkin pieniä mustia aukkoja saattoi syntyä.
Yhden lähteen mukaan mustan aukon höyrystymisaika Hawkingin säteilyn kautta on (massa kiloina)^3 * 2,66 * 10^-24 vuotta. Sijoittamalla tuohon Auringon massa 2 * 10^30 kg, tulokseksi tulee noin 2 * 10^67 vuotta. Tämä lukema tulee vastaan parillakin sivulla, en tiedä mistä englanninkielisen Wikipedian alhaisempi n. 10^64 vuotta tulee. Jos sijoitetaan maapallon massa, n. 6 * 10^24 kg, tulee noin 5,7 * 10^50 vuotta. Vaikka tuosta ottaisi vielä tekijää tuhat vastaavat kolme pois potenssista (vastaten paremmin tuota Wikipedian lukua), niin planeetan massaisen mustan aukon höyrystymisaika ylittää edelleen reilusti maailmankaikkeuden iän. Massalla 1,73*10^11 kg höyrystymisajaksi tulee maailmankaikkeuden ikä, noin 13,8 * 10^9 vuotta. Tuo massa vastaa noin 350 metrin halkaisijaista rautapalloa, mustan aukon tapauksessa pari milliä. Noin pieni aukko kyllä olisi varsin kuuma säteilijä, mutta Maan massainen puolestaan todella kylmä.
Eli ei pitäisi asteroidien mahdollisella häiritsijällä olla mitään ongelmaa höyrystymisajan suhteen, muutaman - muutaman kymmenen Maan massainen aukko ei myöskään säteilisi sellaisella voimakkuudella, että se voitaisiin sen perusteella havaita.
Varaus: nuo ylempänä olevat numerot on laskettu pikaisesti Windows 10:n laskimella, joka on ergonomialtaan huonoin koskaan vastaan tullut laskintoteutus. Ja joo, tieteellinen moodi oli käytössä.
Toki, mutta mikään tunnettu fysiikan laki ei estä niiden olemassaoloa. Ja maailmankaikkeuden alkuvaiheessa on tiheys ainakin periaatteessa ollut niin suuri, että niiden synty olisi voinut olla mahdollinen. Suhteellisen varmaa havaintoaineistoahan on olemassa tähden massaisista mustista aukoita (muutamia Auringon massoja) ja toisaalta supermassiivisista mustista aukoista (sadoista tuhansista Auringon massoista ylöspäin). Niiden väliin sijoittuvista keskisarjan mustista aukoista on myös viitteitä, mutta niiden osalta havaintoaineisto ei ole vielä yhtä varmalla pohjalla.Mutta nuo pienet mustat aukot olevat edelleenkin vain teoreettisia. En ainakaan tiedä yhtään moista havaitun.
Teoria ne kuitenkin mahdollistaa.Mutta nuo pienet mustat aukot olevat edelleenkin vain teoreettisia. En ainakaan tiedä yhtään moista havaitun.
Aina silloin tällöin olen haaveillut, että opiskelisin omatoimisesti Einsteinin suhteellisuusteoriat. Hyviä lähteitä tähän?
Koulutuksen puolesta minulla on vahvahko klassisen mekaniikan tausta, joten tensorit -- joita yleisessä suhteellisuusteoriassakin ilmeisesti käytetään -- ovat ennestään jokseenkin tuttuja.
Aina silloin tällöin olen haaveillut, että opiskelisin omatoimisesti Einsteinin suhteellisuusteoriat. Hyviä lähteitä tähän?
Koulutuksen puolesta minulla on vahvahko klassisen mekaniikan tausta, joten tensorit -- joita yleisessä suhteellisuusteoriassakin ilmeisesti käytetään -- ovat ennestään jokseenkin tuttuja.
Mene katsomaan lähimmän yliopiston kirjastosta, noista aiheista on kirjoitettu ihan älytön määrä kirjoja.
Varmaankin tämä:Betelgeuzen pinnasta on myös otettu valokuva (toki hyvin mitättömällä resoluutiolla), josta erottoo pinnan (suuret) kirkkausvaihtelut.
Joka paikassa on toitotettu, että räjähdys ei tule vaikuttamaan maapalloon millään tavalla. Eli ei huolta.
Otsonikerroshan meni jo. Mutta olisihan se kiva nähdä oikein komea nova taivaalla
Fakta on päinvastoin. Se on vuosien saatossa korjaantunut. Vuosikymmeniä sitten oli navoilla suuret otsonivapaat aukot.
Ei mitään vaikutusta maahan. Ja jos se poksahtaa niin se on tapahtunut jo 700 vuotta sitten.
Ja kiinalaiset alkoi tuhoamaan sitä jälleen, kun eivät välitä määräyksistä, kunhan halvalla saa tehtyä, niin vitut mistään muusta.
Kiina on allekirjoittanut Montrealin sopimuksen, mutta viime vuosina sieltä on taas alkanut tupruttelemaan CFC-yhdisteitä, jotka ovat hidastaneet otsoniaukon korjaantumista etelämantereella.OT: Kiina on allekirjoittanut 80-luvulla sopparin etteivät päästä CFC-yhdisteitä. Toki korkeahkolla hiilijalanjäljellä UV-säteily jää vähemmälle. Se on vaan aika ikävä juttu Suomelle, jos otsonikerros alkaa taas navoilta vähenemään niin osuu hyvin pian se vahinko tänne eikä Kiinaan. Pitäisi maksimoida täällä tuo hiilidioksidijälki, että olisi myöskin jotain suojaa.
Nokka kohti Titania taas vaihteeks.
Dragonfly luotain pitäis laukaista näillä näkyminin 2026 ja laskeutuminen Titaniin noin 2034. Tällä kertaa luotaimen pitäisi selvitä pinnalla yli pari vuotta (vrt. Huygens, joka chillaili Titanin paahtavassa helteeessä (-180c) about 3 tuntia). Tuona parin vuoden aikana luotaimen (dronen) on tarkoitus lennellä about 180 km mittainen matka, tutkien erilaisia alueita Titanissa.
Titanhan on siitä mielenkiintoinen, että se on ainoa kuu, jolla on tiheä kaasukehä. Sen lisäksi se kaasukehä muistuttaa hyvin paljon sitä, mikä maalla oli miljardeja vuosia sitten, kun elämä syntyi. Kuun pinnalla virtaa metaani ja etaani, eli se on myös ainoa aurinkokunnan kappale, jossa virtaa nesteitä pinnalla (laavaa ei lasketa). Jopa nesteimmäistä vettä löytyy jäisen kuoren alta. Eli sieltä löytyy kaikki meidän tuntemat elämän rakennusaineet.
NASA Is Sending a Life-Hunting Drone to Saturn's Huge Moon Titan
NASA’s Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) has discovered its first Earth-size planet in its star’s habitable zone, the range of distances where conditions may be just right to allow the presence of liquid water on the surface. Scientists confirmed the find, called TOI 700 d, using NASA’s Spitzer Space Telescope and have modeled the planet’s potential environments to help inform future observations.
TOI 700 is a small, cool M dwarf star located just over 100 light-years away in the southern constellation Dorado. It’s roughly 40% of the Sun’s mass and size and about half its surface temperature. The star appears in 11 of the 13 sectors TESS observed during the mission’s first year, and scientists caught multiple transits by its three planets.
Tuosta voisi joku laatupulju tehdä tiedemiesten kanssa lyhytelokuvan.Gammasäteily tuhoaa otsonikerroksen, mutta sitä varten supernovan pitäisi räjähtää alle 30-40 valovuoden päässä Maasta. Sillä etäisyydellä ei ole yhtään niin massiivista tähteä, että siitä tulisi supernova. Mutta jos gammapurkaus tulee kapeana säteilykeilana mustaksi aukoksi romahtavasta supernovasta, tai kahden neutronitähden törmäyksestä, ja keila osoittaa Maata kohti, niin silloin ei riitä kymmenien tuhansienkaan valovuosien etäisyys. Siinä tapauksessa voi vain toivottaa hyvää yötä ja viimeinen sammuttaa valot.