虹却深信此事,先前他进入犬大将墓地以及穿越食骨之井,都曾经历过一段星光乱流,那……正是虫洞中的景象。
提到黑洞,就不得不提到爱因斯坦的引力场方程,而首先给这一方程给出精确解的,是德国人卡尔·史瓦西。该解亦被称为“史瓦西解”。
“史瓦西解”的实际情况有些复杂,在此不多赘述,简而言之,从“史瓦西解”推导出来的结果中,虫洞被认为是连接黑洞与白洞之间的通道,物质被吸纳入黑洞之中,最后从白洞中辐射出来。
可如果从这一假说来看,虫洞该是一趟单程车票,有去无回,盖因白洞乃是假定的一种只辐射而不能吸收的特殊天体,其特性与黑洞彻底相反,这一点与食骨之井的情况并不符合。
但这并不代表这一理论全无可取之处。从爱因斯坦引力场方程来看,宇宙的时空分布其实并不平坦,而引起时空大幅弯曲的关键,就在于是否强大的引力场。
从史瓦西解给出的引力场中可以看出,一个静止不旋转球形天体的球外引力场与球的大小及密度分布无关,而只与重力呈正相关。
注意,是“球外”,换言之,想要让球体表面的引力场变得更强,表面距离中心的距离(及半径)就必须越小。
以地球为例,其质量为5.97237??10∧24 公斤,平均半径为6371公里,以此为基准计算,则地表逃逸速度为秒速11.2公里。
但若将地球的所有质量全部压缩在一个球体范围内,使其表面的逃逸速度达到光速,那么这个球体的半径将是9毫米,这个数值便是地球的史瓦西半径。
若一个球体的自身实际半径小于其史瓦西半径,导致其表面逃逸速度超过光速,那么它便是“黑洞”。在这种情况下,史瓦西半径所成的球面将形成一个视界,在视界与黑洞实际表面的区域间,即使速度最快的光亦无法逃脱。
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