ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลุมดำ"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
Celiviel (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
Celiviel (คุย | ส่วนร่วม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 211:
การรวมตัวนี้จะใหญ่ขึ้นเมื่อหลุมดำมารวมกับดาวอื่นหรือวัตถุที่หนาแน่นอื่น ๆ ในหลุมดำยักษ์([[supermassive black hole]])นั้นสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของกาแล็กซี่จำนวนมาก และคาดว่าจะก่อตัวจากการรวมตัวกันของวัตถุขนาดเล็ก กระบวนการนี้สามารถที่จะเป็นจุดกำเนิดของหลุมดำขนาดกลางได้เช่น( [[intermediate-mass black hole]])
 
===การระเหยของหลุมดำ===
===Evaporation===
ถ้าืทฤษฎีของฮอคกิ้งเกี่ยวกับรังสีในหลุมดำนั้นถูกต้อง หลุมดำก็จะต้องมีการปลดปล่อยรังสีสเปกตรัมออกมาจากการสูญเสียพลังงานเนื่องจากตามทฤษฎีของมวลสัมพัทธ์แล้วพลังงานที่หนาแน่นเท่านั้น (e = mc<sup>2</sup>).<ref name=Hawking1974/> หลุมดำจะหดลงและระเหยไปตามกาลเวลา อุณหภูมิของสเปกตรัม([[Hawking temperature]]) เป็นสัดส่วนกับความโน้มถ่วงพื้นผิว[[surface gravity]]ของหลุมดำ ที่เป็นส่วนกลับของมวล หลุมดำขนาดใหญ่จะแผ่รังสีมากกว่าหลุมดำขนาดเล็ก
If Hawking's theory of black hole radiation is correct then black holes are expected to emit a thermal spectrum of radiation, and thereby lose mass, because according to the theory of relativity mass is just highly condensed energy (e = mc<sup>2</sup>).<ref name=Hawking1974/> Black holes will thus shrink and evaporate over time. The temperature of this spectrum ([[Hawking temperature]]) is proportional to the [[surface gravity]] of the black hole, which in turn is inversely proportional to the mass. Large black holes thus emit less radiation than small black holes.
 
หลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่มีมวล 5 เท่าของดวงอาทิตย์นั้นมีอุณหภูมิฮอคกิ้งประมาณ 12 [[nano-|nano]][[Kelvin]] ซึ่งน้อยกว่า 2.7 Kมาก และเกิดจากพื้นหลังคลื่นไมโครเวฟคอสมิก([[Cosmic microwave background]]) มวลดาวฤกษ์และที่ใหญ่กว่านั้นทำให้หลุมดำได้รับมวลมากกว่าที่มันจะแผ่ออกมาผ่านรังสีฮอคกิ้งจาก CMB และจากเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดลง เพื่อที่จะให้มีอุณหภูมิมากกว่า 2.7 K (และที่อุณหภูมินี้ก็สามารถที่จะระเหยได้) หลุมดำต้องการที่จะเบากว่า[[ดวงจันทร์]] (ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าสิบเท่าของหน่วยมิลลิเมตร)
A stellar black hole of 5 solar masses has a Hawking temperature of about 12 [[nano-|nano]][[Kelvin]]. This is far less than the 2.7 K produced by the [[Cosmic microwave background]]. Stellar mass (and larger) black holes thus receive more mass from the CMB than they emit through Hawking radiation and will thus grow instead of shrink. In order to have a Hawking temperature larger than 2.7 K (and thus be able to evaporate) a black hole needs to be lighter than the [[Moon]] (and thus have diameter of less than a tenth of a millimeter).
 
ในทางกลับกันถ้าหลุมดำมีขนาดเล็กมาก คาดว่าผลจากรังสีจะเพิ่มขึ้น แม้หลุมดำจะถูกเปรียบเทียบว่าOn the other hand if a black hole is very small the radiation effects are expected to become very strong. Even a black hole that is heavy compared to a human would evaporate in an instant. A black hole the weight of a car (~ 10<sup>-24</sup> m) would only take a nanosecond to evaporate, during which time it would briefly have a luminosity more than 200 times that of the sun. Lighter black holes are expected to evaporate even faster, for example a black hole of mass 1 TeV/c<sup>2</sup> would take less than 10<sup>-88</sup> seconds to evaporate completely. Of course, for such a small black hole [[quantum gravity|quantum gravitation]] effects are expected to play an important role and could even —although—although current developments in quantum gravity do not indicate so— hypothetically make such a small black hole stable.
 
== อ้างอิง ==
เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/wiki/หลุมดำ"