@Adaslaw:
Nie nastąpi rozerwanie. Dla pewności wieczorem to przeliczę i wrzucę tutaj.
Z granicami Roche interesującą ciekawostką jest cyrkulacja masy. Dotyczy to przypadku, gdy mamy gwiazdę podwójną, gdzie oba składniki lekko przekraczają swoją granice. Następuje wtedy cyrkulacja masy w układzie. Najlepiej jeszcze jakby składniki miały różne temperatury.
  • Odpowiedz
#kosmos #czarnedziury #pytanie

Czytałem sobie właśnie kolejne znalezisko o czarnych dziurach i coś mi się nie zgadza. Mnóstwo ludzi w komentarzach pisze coś o podróżach w czasie po osiągnięciu prędkości światła, że nie wiemy co się dzieje z materią trafiającą do czarnej dziury. Czy to wszystko to nie bzdury? Z tego co mi wiadomo czarne dziury to po prostu obiekty o ogromnej masie i gęstości przy
  • 6
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Mnóstwo ludzi w komentarzach pisze coś o podróżach w czasie po osiągnięciu prędkości światła


@Fanatyk_Plusowania: jeszcze gwoli sprostowania - przy pomocy konwencjonalnych środków napędowych osiągnięcie c jest niemożliwe (Einstein). można się tylko zbliżyć do ok 99%. i nie podróż w czasie ale jego dylatacja
  • Odpowiedz
Jeśli się kiedyś zastanawialiście, jak wygląda geometria czasoprzestrzeni wokół czarnych dziur, to oto jest odpowiedź. Kolejne wyrażenia opisują kolejno:
(1) rozwiązanie Schwarzschilda, czyli pole wokół sferycznie symetrycznego ciała, obojętnego elektrycznie i nieruchomego,
(2) rozwiązanie Reissnera–Nordströma – to samo co wyżej, tylko naładowane ładunkiem ɛ,
(3) rozwiązanie Kerra (zapisane w formie Eddingtona–Finkelsteina), które opisuje czarną dziurę rotującą z prędkością kątową a, osiowosymetryczną, ale nieposiadającą ładunku
(4) rozwiązanie Kerra–Newmana – najogólniejsze z nich, bo uwzględniające i obrót,
Clermont - Jeśli się kiedyś zastanawialiście, jak wygląda geometria czasoprzestrzeni ...

źródło: comment_X37gxwUJqB1YRJUjrkTOw9c5cEVz0Z2X.jpg

Pobierz
  • 2
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

@qrzysiekk: W pierwszych dwóch przypadkach są zwykłe współrzędne sferyczne + współrzędna czasowa. W (3) i (4) czwórkę (t, r, θ, ϕ) zamieniono na współrzędne (v, r, θ, \bar{ϕ}). \bar{ϕ} jest jakąś tam zmodyfikowaną współrzędną kątową, a jak jest zdefiniowane v, nie pamiętam; można by trochę pomanipulować i zapisać za pomocą (t, r, θ, ϕ) (patrz: współrzędne Boyera–Lindquista). No a m to oczywiście masa.
  • Odpowiedz
Mam dwa pytania dotyczące czarnych dziur, są one jednocześnie na tyle banalne, że chyba żaden prosty dokument o czarnych dziurach ani krótka historia czasu mi tego nie wyjaśniają.
Otóż pierwsze pytanie, to co się dzieje gdy czarna dziura wchłonie materię? Czy wchłaniając obiekt typu planeta czy gwiazda czarna dziura zwiększa swoją masę jednocześnie poszerzając horyzont zdarzeń?
Drugie pytanie. Jak to się dzieje, że czarna dziura pochłania inną materię? Dokumenty typu naukowy bełkot
  • 25
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Może mi ktoś mądry odpisać na moje dziwne pytanie?
Jako że ostatnio słyszałem w mądrym programie, że zderzenia czarnych dziur tworzą pofaldowania czasoprzestrzeni.
Chciałbym się dowiedzieć czy w jakikolwiek sposób te oddziaływanie ma wpływ na naszą rzeczywistość.
Dziękuję i pozdrawiam!

#kosmos #czarnedziury #fizyka #nauka #astronomia
  • 4
  • Odpowiedz
  • Otrzymuj powiadomienia
    o nowych komentarzach

Chciałbym się dowiedzieć czy w jakikolwiek sposób te oddziaływanie ma wpływ na naszą rzeczywistość.


@Cames: oddziaływania grawitacyjne mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość ( ͡° ͜ʖ ͡°) chociażby dlatego, że dzięki nim stoisz na Ziemi.
A wpływ zderzenia (zlania się, połączenia brzmi lepiej bo czarne dziury to obiekty bez powierzchni więc ciężko się "zderzyć", ale to raczej kwestia nazewnictwa) czarnych dziur nie wpłynie w praktyce na
  • Odpowiedz