Юлия Мизун - Мыслящая Вселенная
- Название:Мыслящая Вселенная
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский дом «Вече»
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юлия Мизун - Мыслящая Вселенная краткое содержание
Вселенная — это не только звезды и планеты. Это и колыбель разумной жизни, и Мировой разум, и вообще все. Земная цивилизация не единственная во Вселенной. Одни цивилизации опередили нас в развитии, другие отстают. Но у всех один Творец, Мировой разум. Законы развития Вселенной, в том числе и Земли, определены. Других законов мы придумать не можем. Но мы можем и должны, если хотим нормально жить, строить свою жизнь в соответствии с этими законами. А для этого их надо знать.
Авторы нового проекта издательства «Вече» в своих книгах воссоздают единую картину мира во всей ее сложности и таинственности.
Мыслящая Вселенная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если гироскоп постепенно приближать к черной дыре, то на поверхности эргосферы он должен будет вращаться с бесконечной скоростью. Если удаляться от поверхности наружу, то скорость вращения гироскопа будет постепенно уменьшаться.
Теперь рассмотрим движение около черной дыры с двух точек зрения. Здесь слово «точка» понимается в прямом смысле, то есть как определенное место в пространстве. Мы уже говорили о том, что силы притяжения (гравитация) оказывают влияние на ход времени. Это влияние выявляется только при очень больших силах притяжения. Но если мы многократно говорили о бесконечно больших силах гравитации на гравитационной сфере, то это и есть тот случай, когда надо учитывать изменение скорости течения времени под действием очень больших (даже не обязательно бесконечных) сил притяжения. Резюме из всего сказанного следующее: время вблизи черной дыры (и в ней) существенно замедляется или вообще останавливается. Таким образом, есть смысл говорить о времени в двух точках: вблизи черной дыры или даже внутри нее и достаточно далеко от черной дыры, где время течет с обычной скоростью.
Если мы находимся далеко от черной дыры, то есть являемся далеким наблюдателем, то увидим следующую картину взаимодействия черной дыры и пролетающего мимо нее тела. Падая на черную дыру, тело сначала отклонится в сторону вращения черной дыры. Затем тело пересечет границу эргосферы и после этого постепенно приблизится к горизонту (гравитационной сфере). Но вблизи гравитационной сферы, то есть на горизонте, все тела (независимо от их массы и начальной скорости) имеют одну и ту же угловую скорость обращения вокруг черной дыры. Эта скорость обращения не зависит от того, в какое место гравитационной сферы попадает данное тело. Это принципиально, поскольку чуть дальше от черной дыры вращение разных тел является различным. Это свойство обусловлено именно тем, что черная дыра вращается и поэтому имеет вокруг себя гравитационный вихрь. Он-то и закручивает все тела вокруг черной дыры, притом с одинаковой угловой скоростью. Но это только на границе гравитационной сферы, которую и считают поверхностью черной дыры.
Рассмотрим, что происходит со светом, который исходит из разных областей вокруг черной дыры. От самой черной дыры свет не исходит вообще. Его удерживают бесконечные силы притяжения черной дыры, и поэтому он не может от нее оторваться. Собственно именно поэтому дыра является черной, невидимой. Для того чтобы свет мог оторваться от черной дыры, надо, чтобы он распространялся со скоростью больше трехсот тысяч километров в секунду, то есть со скоростью, большей скорости света в вакууме. Но превышать скорость света в вакууме в принципе нельзя. Это запрещает теория относительности. Поэтому свет из черной дыры выбраться не может.
Но со светом вблизи черной дыры в условиях действия очень большой силы притяжения происходят и другие экзотические вещи. В частности, меняется его цвет, а это равнозначно изменению частоты (длины волны) данного излучения. Кроме того, очень сильное поле притяжения изменяет траекторию светового луча, световой луч притягивается массивным телом и поэтому искривляется. Собственно, луч искривляется телом с любой массой, только эффект будет заметным в случае большой массы этого тела. Искривление луча света Солнцем было измерено во время солнечного затмения экспедицией, которая специально для этого отправилась в Африку. Измерения дали величину искривления луча света, которое полностью согласовалось с теорией относительности Эйнштейна.
Если Солнце искривляет лучи света, то тем более их искривляет супермассивная черная дыра. Ясно, что чем ближе к черной дыре, тем сильнее искривление светового луча. По сути, со световым лучом вблизи черной дыры происходит то же, что происходит с движущимся телом. Так, если световой луч, двигаясь по касательной, достиг расстояния от центра черной дыры, равного полтора гравитационных радиуса, то он будет накручиваться вокруг черной дыры. Фотоны удерживаются на круговой траектории мощным тяготением черной дыры. Но фотоны, как и тела, движутся здесь неустойчиво. В результате малейшее воздействие на них столкнет их с круговой траектории. При этом они дальше или упадут на черную дыру и оттуда больше не выберутся, или же устремятся от черной дыры обратно в космос. Таким образом, можно говорить, что при указанных условиях световой луч может быть гравитационно захваченным черной дырой.
Но со световым излучением вблизи черной дыры происходит и изменение частоты этого излучения, о чем было сказано выше. Чем больше частота колебаний данного излучения, тем больше его энергия, энергия кванта этого излучения, энергия одного фотона. Попадая в суперсильное поле тяготения, фотоны теряют свою энергию, то есть уменьшают свою частоту колебаний. Цвет излучения однозначно связан с его частотой. Поэтому можно сказать, что в сильном поле тяготения свет меняет свой цвет. Если свет приближается к черной дыре, то его энергия уменьшается, значит, уменьшается его частота колебаний. Что касается цвета, то при этом происходит «покраснение» света. Если же свет удаляется от черной дыры, то энергия фотонов увеличивается, то есть цвет излучения «голубеет». Все эти изменения частоты излучения, а значит, и его цвета заметны только в области очень сильного поля притяжения, то есть вблизи гравитационного радиуса.
Согласно теории относительности в условиях суперсильного гравитационного поля течение времени замедляется. Таким образом, далекий от черной дыры наблюдатель увидит протекающие там процессы в замедленном темпе. Если далекий наблюдатель следит за падением тела в черную дыру, то, поскольку скорость течения времени замедляется, этот наблюдатель будет видеть замедленные процессы. Так, он увидит, что тело, падающее на черную дыру, по мере приближения к гравитационному радиусу будет постепенно тормозиться и к гравитационной сфере приблизится только через бесконечно долгое время. Точно так же этот далекий наблюдатель будет видеть процесс образования черной дыры в результате сжатия вещества. Он будет констатировать, что образование черной дыры происходит бесконечно долго, поскольку сжимающееся вещество практически застывает на удалении гравитационного радиуса. На самом деле оно не застывает, а замедляются темпы течения времени. Любопытно, что на первых порах ученые называли черные дыры застывшими звездами. На самом деле далекий наблюдатель не сможет наблюдать данный процесс бесконечно долго. События будут развиваться так. По мере сжимания вещества и приближения его поверхности к гравитационной сфере наблюдатель будет видеть все более и более покрасневший свет сжимающейся звезды. Это несмотря на то, что на самой звезде продолжают рождаться обычные (не покрасневшие) фотоны. Наблюдатель же видит «покрасневшие» фотоны, которые приходят к нему все реже и реже. Интенсивность света падает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: