因为光进入黑洞产生生命粒子,光无法从黑洞逃逸。因为光进入黑洞产生生命粒子,所以无法从黑洞中逃逸。普通恒星、白矮星、中子星和黑洞发出的光。光在一个黑洞里既是正的又是正的,是暗的又是负的,通过阴阳生成生命粒子,所以光进入黑洞是逃不出去的。

光为什么不能从黑洞中逃脱?

谢谢提问!光为什么不能从黑洞中逃脱?我观察自然规律总结,说说我的观点:就是因为光进入黑洞化生成生命颗粒的原因,所以光不能从黑洞中逃脱。光是形,亦是阳性,黑洞中暗形,亦是阴性,阴阳化生成生命颗粒,所以光进了黑洞不能从黑洞中逃脱,如果,黑洞中有平境反射出来,也只是逃脱黑洞的现象。但并不是光的反回逃脱,结论:因为光进入黑洞化生成生命颗粒,所以光不能从黑洞中逃脱。

如果光无法逃出黑洞,那么是不是光在黑洞中的速度为0呢?

题目的推论明显是错的,这就像说“如果飞机逃不出地球,那么是不是飞机在地球中的速度为0呢?”是不是很幼稚的问题←_←关于落入黑洞的问题,我们需要从两个不同的参考系去考虑,对于地球,黑洞的视界面是时间停顿的临界面,落入黑洞的光子随着越来越接近最终回停顿在视界面,在地球有生之年都不会看到它穿过视界的,这个面又称为无限红移面,

(注:以上是传统对无限红移面的描述,实际上根据我国科学家张双南教授和他学生的计算,由于光子对黑洞增加了质量,所以视界面会增大一点点点点....把视界面外的光子吞进去)接着我们来看光子的参考系,不过实际上光子是不能做参考系的,我们暂且强行把它作为一个参考系吧,或者把它设定为中微子之类的也可以。在光子参考系里当然是毫无障碍地穿过了视界,但视界是一个奇特的临界面,它的内外时空是互换的,当光子穿过视界,里面的时空就互换了,原来光子沿着空间运动落入黑洞现在变成了沿着时间运动落向时间的终点——奇点,

黑洞能使光都不能逃逸,这个过程能不能理解为光速为零了?光进入黑洞加速了吗?

不是这样的,理解黑洞首先需要理解逃逸速度。什么是逃逸速度?逃逸速度是说某个物体要摆脱引力场的束缚所需要的最低速率,如果宇航员站在一颗彗星上,要逃离它的引力场,只需要用力一跳就够了。图示:67P彗星,质量大约100亿吨,站在它上面,你只需一跳就能脱离它的束缚,飘到宇宙中去了。因为逃离它的引力场,只需要1米/秒的速度,

但对于生活在地球上的我们而言,我们没法直接跳到太空里去。我们大约只能跳两米高就会被地球的引力把我们再次拉回来,这还得是背越式,这和大气阻力无关,即便到了月亮上,那个没有大气的世界里,宇航员也没法靠自己跳能跳出月亮之外,虽然在月亮上的确比在地球上跳得高得多。原因当然是因为月亮已经是一个很大的星球,人类没法靠自己的体能脱离它的引力场,

地球上的物体,实际上受到三大基本引力场的束缚,它们分别是地球、太阳和银河系。因此,当火箭专家们论地球上物体的逃逸速度时,他们计算了三个不同的逃逸速度 一个多数卫星使用的环绕速度,环绕地球轨道所需要的速度:7.9公里/秒在空气稀薄的高空,只要一个物体的速率达到这个值,就能环绕地球运动,而不会被地球拉回地面上来。

但这个速度还无法让物体脱离地球的引力场,逃离地球所需要的速度:11.2公里/秒逃离太阳所需要的速度:42.1公里/秒只要顺着地球公转的方向发射,则只需要16.7公里/秒,这是因为从地球上发射的物体自带地球围绕太阳运动的惯性。逃离银河系所需要的速度:525公里/秒由于银河系总质量未知,这只是当前的估算值由上可知逃离不同星球的引力场,需要的逃逸速度是不同的,

图示:在太阳系的行星中,逃离木星和土星所需的速度要快得多,尤其是木星。这是计算逃逸速度的公式,其中G是引力常数,M是质量,R是行星半径。这意味着M/R的值越大,逃逸速度V就越大。而M/R的值相当于行星的密度。当行星密度足够大时,其逃逸速度V的计算值可以超过光速(30万千米/秒)。


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