Egy testet ha lerakunk egy bolygótól végtelen távolságba, akkor a bolygó szökési sebességével fog belecsapódni a bolygóba. Mi van ha egy fekete lyukat teszünk a bolygó helyébe?
Nézd: ezzel az a helyzet, hogy fénysebességhez végtelen energia kellene. Tehát egy beeső test még a fekete lyuk KÖZEPÉRE SEM lesz fénysebességű.
Az eseményhorizonton még úgy sem.
Nagyon megközelítheti, de NEM ÉRI el.
A térben különféle irányok vannak, amelyek mentén menni lehet. Az eseményhorizonton az egyik irány az eseményhorizont felé mutat, a többi befelé - és kifelé NEM mutat semmiféle irány.
A lyuk belsejében MINDEN irány befelé mutat. Erre mondjuk, hogy befelé zuhan a tér.
Én az energia oldaláról közelíteném a kérdést, valószínűleg így a legegyszerűbb. Nincs kedvem számolni, de te megteheted. Veszel egy 1 kg tömegű testet és egy tetszőleges tömegű fekete lyukat. Kiszámolod (vagy megkeresed) a tömegéhez tartozó Schwarzschield sugarat. Kiszámolod az 1kg tömegű test potenciális energiát 1 milliárd pc távolságban (gyakorlatilag 0). Kiszámolod ugyanezen test potenciális energiáját az eseményhorizonton. A kettő különbségét lesz a test kinetikus energiája, ha 1 milliárd pc-ről zuhan az eseményhorizontra. Ebből kiszámolhatod a sebességet.
Adunk neki valamennyi kezdősebességet (hozzáadunk a kinetikus energiához valamennyit). Ebből megint visszaszámolhatod a sebességet.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2025, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!