Черная дыра
Имеется предел для массы звезды,
которая может удерживаться в равновесии плотно
упакованными нейтронами. Этот предел невозможно
вычислить точно, так как поведение вещества при
плотностях, существенно превышающих плотность
ядерной материи, недостаточно изучено. Оценки
массы звезды, которая уже не может
стабилизироваться за счет вырожденных
нейтронов, дают значение ~ 3M.
Таким образом, если при взрыве
сверхновой сохраняется остаток массы M > 3M , то он не
может существовать в виде устойчивой нейтронной
звезды. Ядерные силы отталкивания на малых
расстояниях не в состоянии противостоять
дальнейшему гравитационному сжатию звезды.
Возникает необычный объект - черная дыра.
Основное свойство черной дыры состоит в том, что
никакие сигналы, испускаемые ею, не могут выйти
за её пределы и достигнуть внешнего наблюдателя.
Звезда массы M, коллапсируя в черную дыру,
достигает сферы радиуса rg (сферы
Шварцшильда):
(Формально к этому соотношению можно прийти,
полагая в известной формуле для второй
космической скорости vk2 = (2GM/R)1/2
предельное значение этой скорости, равное
скорости света).
При достижении объектом размера сферы
Шварцшильда, его гравитационное поле становится
столь сильным, что покинуть этот объект не может
даже электромагнитное излучение.
Шварцшильдо-вский радиус Солнца равен 3 км, Земли
- 1 см.
Черная дыра Шварцшильда относится к
невращающимся объектам и является остатком
массивной невращающейся звезды. Вращающаяся
массивная звезда коллапсирует во вращающуюся
черную дыру (черную дыру Керра).
Черную дыру можно обнаружить только по
косвенным признакам, в частности, если она входит
в состав двойной звездной системы с видимой
звездой. В этом случае черная дыра будет
затягивать газ звезды. Этот газ будет
нагреваться, становясь источником интенсивного
рентгеновского излучения, которое может быть
зарегистрировано.
В настоящее время нет прямых
экспериментальных подтверждений существования
черных дыр. Есть несколько космических объектов,
поведение которых можно объяснить присутствием
черных дыр. Так имеется объект Лебедь XI,
представляющий собой двойную систему с периодом
вращения 5.6 суток. В состав системы входят
голубой гигант с массой 22M и невидимый источник
пульсирующего рентгеновского излучения с массой
8M , который возможно является черной дырой
(объект такой большой массы не может быть
нейтронной звездой).
Наряду с черными дырами,
образовавшимися при коллапсе звезд, во Вселенной
могут быть черные дыры, возникшие задолго до
появления первых звезд вследствие
неоднородности Большого Взрыва. Появившиеся при
этом сгустки вещества могли сжиматься до
состояния черных дыр, тогда как остальная часть
вещества расширялась. Черные дыры,
образовавшиеся на самом раннем этапе Вселенной,
называют реликтовыми. Предполагают, что размер
некоторых из них может быть значительно меньше
размера протона.
В 1974 г. Хокинг показал, что черные дыры
должны испускать частицы. Источником этих частиц
является процесс образования виртуальных пар
частица-античастица в вакууме. В обычных полях
эти пары аннигилируют столь быстро, что их не
удается наблюдать. Однако в очень сильных полях
виртуальные частица и античастица могут
разделиться и стать реальными. На границе черной
дыры действуют мощные приливные силы. Под
действием этих сил некоторые из частиц
(античастиц), входивших в состав виртуальных пар,
могут вылететь за пределы черной дыры. Так как
многие из них аннигилируют, черная дыра должна
становиться источником излучения. Энергия,
излучаемая в пространство черной дырой,
поступает из её недр. Поэтому в процессе такого
испускания частиц, масса и размеры черной дыры
должны уменьшаться. Таков механизм “испарения”
черной дыры. Оценки показывают, что темп
“испарения” очень медленный. Черная дыра массой
в 10 солнечных масс испарится за 1069 лет.
Время испарения сверхмассивных (миллиарды масс
Солнца) черных дыр, которые могут быть в центре
больших галактик, может составлять 1096 лет
[17].
|