ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลุมดำ"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
Dolkungbighead (คุย | ส่วนร่วม)
Celiviel (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 192:
การยุบตัวของสภาพโน้มถ่วงนี้เกิดจากเมื่อวัตถุอยู่ภายใต้ความดันที่สภาพโน้มถ่วงของตัวมันเองไม่สามารถต้านทานได้ ถ้าเป็นดาวก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ดาวมีการสังเคราะห์นิวคลีโอดาวน้อยเกินไป [[Stellar nucleosynthesis|"fuel"]] ที่จะรักษาอุณหภูมิไว้ได้ หรือเนื่องมาจากดาวที่มีความเสถียรเมื่อได้รับมวลมากในทางที่ไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิที่แก่นได้ หรือในอีกกรณีที่อุณหภูมิของดาวไม่เพียงพอที่จะปกป้องดาวจากการยุบตัวภายใต้น้ำหนักของตัวมันเองได้จากกฏ[[แก๊สอุดมคติ]]([[ideal gas law]]) ซึ่งอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความดัน อุณหภูมิและปริมาตร
 
การยุบตัวอาจจะหยุดได้ด้วยความกดดันที่ลดลง([[degeneracy pressure]])ของส่วนประกอบของดาว หรือก็คือการที่สสารกลายเป็นของเหลวในสภาวะเสื่อมสลายที่ประหลาด([[Degenerate matter|denser state]]) ผลลัพธ์ที่ได้จัดเป็นหนึ่งในดาวหลายประเภทของดาวที่มีความหนาแน่นสูง([[compact star]]) ดาวที่หนาแน่นเหล่านี้ประเภทใดที่จะก่อตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับมวลเล็กมวลน้อยมารวมกัน สสารจะที่เหลือก็จะเปลี่ยนกลไกด้วยการยุบตัวไปในชั้นนอก (เช่น การเกิด[[ซุปเปอร์โนวา]]( [[supernova]]) หรืออาจจะมีการสั่นสะเทือนจนกลายเป็นเนบิวลา ([[planetary nebula]])) และต้องเข้าใจว่ามวลที่เหลือออกมานั้นเป็นน้อยกว่าของดาวแม่มาก คือจากดาวที่มีมวล 20 เท่าของมวลดวงอาทิตย์อาจเหลือเพียงแค่ 5 เท่า เท่านั้นหลังจากเกิดการยุบตัว
The collapse may be stopped by the [[degeneracy pressure]] of the star's constituents, condensing the matter in an exotic [[Degenerate matter|denser state]]. The result is one of the various types of [[compact star]]. Which type of compact star is formed depends on the mass of the remnant - the matter left over after changes triggered by the collapse (such as [[supernova]] or pulsations leading to a [[planetary nebula]]) have blown away the outer layers. Note that this can be substantially less than the original star - remnants exceeding 5 solar masses are produced by stars which were over 20 solar masses before the collapse.
 
ถ้ามวลของเศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ เหลืออยู่เพียง 3-4 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ (จาก [[Tolman-Oppenheimer-Volkoff limit]]) ไม่ว่าจะเป็นเพราะดาวดวงเดิมนั้นอาจจะเคยใหญ่มา หรือเป็นเพราะว่าเศษที่เหลือนั้นรวมไปกับมวลอื่น ๆ อาจจะเป็นนิวตรอนที่ลดความดันลงมา ก็อาจะจะไม่เีพียงพอที่จะหยุดการยุบตัวนี้ได้ กลไกหลังจากนี้(ยกเว้น quark degeneracy pressure) มีพลังมากพอที่จะหยุดการยุบตัวและวัตถุจะสามารถกลายเป็นหลุมดำได้ทั้งสิ้น
If the mass of the remnant exceeds ~3-4 solar masses (the [[Tolman-Oppenheimer-Volkoff limit]])—either because the original star was very heavy or because the remnant collected additional mass through accretion of matter)—even the degeneracy pressure of [[neutrons]] is insufficient to stop the collapse. After this no known mechanism (except maybe the quark degeneracy pressure, see [[quark star]]) is powerful enough to stop the collapse and the object will inevitably collapse to a black hole.
 
การยุบตัวอันเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวนี้สรุปได้ว่าเป็นการก่อตัวของหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ส่วนใหญ่
This gravitational collapse of heavy stars is assumed to be responsible for the formation of most (if not all) [[stellar mass black hole]]s.
 
=====การเกิดขึ้นของหลุมดำจากบิกแบง=====
=====Creation of primordial black holes in the big bang=====
การยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงอาศัยความหนาแน่นมาก ๆ ในยุคปัจจุบันของเอกภพ ความหนาแน่นมาก ๆ ขนาดนี้จะพบแต่เพียงบนดาว แต่ในยุคก่อนหน้านี้หลังจากเกิดบิกแบง([[big bang]]) ความหนาแน่นจะมากกว่านี้มากพอที่จะสร้างหลุมดำขึ้นมาได้ ความหนาแน่นมาก ๆ อย่างเดียวนี้ไม่เพียงพอที่จะสร้างหลุมดำ เมื่อมวลกระจัดกระจายและไม่สามารถรวมกันได้ สำหรับจุดเริ่มต้นของหลุมดำนั้น ([[primordial black holes]]) จะสร้างตัวกลางที่มีความหนาแน่น และจะต้องเป็นการรบกวนความหนาแน่นเริ่มต้นที่สามารถที่จะเกิดขึ้นภายในแรงโน้มถ่วงของตัวมันเอง
Gravitational collapse requires great densities. In the current epoch of the universe these high densities are only found in stars, but in the early universe shortly after the [[big bang]] densities were much greater, possibly allowing for the creation of black holes. The high density alone is not enough to allow the formation of black holes since a uniform mass distribution will not allow the mass to bunch up. In order for [[primordial black holes]] to form in such a dense medium, there must be initial density perturbations which can then grow under their own gravity. Different models for the early universe vary widely in their predictions of the size of these perturbations. Various models predict the creation of black holes, ranging from a [[Planck mass]] to hundreds of thousands of solar masses.<ref>{{citation|last=Carr |first=B.J. |contribution=Primordial Black Holes: Do They Exist and Are They Useful? |title=Proceedings of "Inflating Horizon of Particle Astrophysics and Cosmology" |publisher=Universal Academy Press Inc and Yamada Science Foundation |year=2005 |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0511743}}</ref> Primordial black holes could thus account for the creation of any type of black hole.
 
Gravitational collapse requires great densities. In the current epoch of the universe these high densities are only found in stars, but in the early universe shortly after the [[big bang]] densities were much greater, possibly allowing for the creation of black holes. The high density alone is not enough to allow the formation of black holes since a uniform mass distribution will not allow the mass to bunch up. In order for [[primordial black holes]] to form in such a dense medium, there must be initial density perturbations which can then grow under their own gravity. Different models for the early universe vary widely in their predictions of the size of these perturbations. Various models predict the creation of black holes, ranging from a [[Planck mass]] to hundreds of thousands of solar masses.<ref>{{citation|last=Carr |first=B.J. |contribution=Primordial Black Holes: Do They Exist and Are They Useful? |title=Proceedings of "Inflating Horizon of Particle Astrophysics and Cosmology" |publisher=Universal Academy Press Inc and Yamada Science Foundation |year=2005 |url=http://arxiv.org/abs/astro-ph/0511743}}</ref> Primordial black holes could thus account for the creation of any type of black hole.
 
===Production in high energy collisions===
เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมดำ"