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黑洞的质量越小,他的温度就越高。所以,随着黑洞损失,他的温度和发射率便逐渐增高。于是,黑洞质量的损失就变得越快。当黑洞质量最终变得极小至极将会出现何种情况,我们对此没有非常准确的认知。最合理的推测是,黑洞会通过一次爆发式的终极发射而完全消失,其辐射能量之大可相当于数百万颗氢弹的爆炸。对于一个质量为太阳的若干倍的黑洞来说,温度应当为绝对温标的千分之一度。这比宇宙中无处不在的微波辐射的温度低的多,后者约为绝对温标的2。7度——所以这类黑洞释放出的能量应小于他们吸收的能量,尽管后者也是非常之小。如果宇宙命中注定要一直不停膨胀下去,那么微波辐射的温度最终会减小到低于这类黑洞的温度。那时,黑洞所吸收的能量将会小于发射出去的能量。不过,即使到了那个时候,黑洞的温度额仍然非常之低,要完全蒸发殆尽大约会需要10^66年。这个数字远比宇宙年龄长的多,后者为10^16年。另一方面,也许还存在质量极小的原初黑洞,他们是在宇宙的极早期阶段中,由不规则密度分布区因坍缩而形成的。这类黑洞应当有高的多的温度,发出辐射的速率也会大得多。对于一个初始质量为10亿吨的黑洞来说,他的寿命大体上与宇宙的年龄相等。初始质量更小的黑洞,应当已经完全蒸发掉了。然而,质量稍大一些的黑洞现在仍会以X射线和γ射线的形式在发出辐射。这些射线与光波相类似,不过波长要短得多。这类黑洞很难称得上是黑的。他们实际上是白热的,正以约为1万兆瓦的功率发射能量。——出自 霍金的《宇宙简史》低四讲《黑洞并非黑不可知》之黑洞爆炸。纯手打
最新回答共有2条回答
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2026-04-07 19:43:21老实的便当
回复黑洞的质量越小,他的温度就越高。所以,随着黑洞损失,他的温度和发射率便逐渐增高。于是,黑洞质量的损失就变得越快。当黑洞质量最终变得极小至极将会出现何种情况,我们对此没有非常准确的认知。最合理的推测是,黑洞会通过一次爆发式的终极发射而完全消失,其辐射能量之大可相当于数百万颗氢弹的爆炸。对于一个质量为太阳的若干倍的黑洞来说,温度应当为绝对温标的千分之一度。这比宇宙中无处不在的微波辐射的温度低的多,后者约为绝对温标的2。7度——所以这类黑洞释放出的能量应小于他们吸收的能量,尽管后者也是非常之小。如果宇宙命中注定要一直不停膨胀下去,那么微波辐射的温度最终会减小到低于这类黑洞的温度。那时,黑洞所吸收的能量将会小于发射出去的能量。不过,即使到了那个时候,黑洞的温度额仍然非常之低,要完全蒸发殆尽大约会需要10^66年。这个数字远比宇宙年龄长的多,后者为10^16年。另一方面,也许还存在质量极小的原初黑洞,他们是在宇宙的极早期阶段中,由不规则密度分布区因坍缩而形成的。这类黑洞应当有高的多的温度,发出辐射的速率也会大得多。对于一个初始质量为10亿吨的黑洞来说,他的寿命大体上与宇宙的年龄相等。初始质量更小的黑洞,应当已经完全蒸发掉了。然而,质量稍大一些的黑洞现在仍会以X射线和γ射线的形式在发出辐射。这些射线与光波相类似,不过波长要短得多。这类黑洞很难称得上是黑的。他们实际上是白热的,正以约为1万兆瓦的功率发射能量。——出自 霍金的《宇宙简史》低四讲《黑洞并非黑不可知》之黑洞爆炸。纯手打
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