质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 千克/立方米。用第二宇宙速度的那个推导方法计算黑洞。
据科技资料介绍:质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 kg/m^不同黑洞质量,密度都不同。正确请采纳!请给我一份答题的动力。
对于质量为太阳3倍的理论最小恒星级黑洞,其平均密度可达2×10^18千克/立方米。定义和形成 黑洞是由质量非常庞大的恒星坍缩而成的天体,它的重力场极为强大,连光都无法逃脱。黑洞的形成通常由恒星内部核聚变反应燃烧尽时,其自身的引力无法抵抗内部衰变所引起的坍缩而形成。
黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
平均密度是水的5倍,这基本上是可能的,也基本上是合理的。但黑洞的密度是不均匀的,越往中心密度越大,直到其中心的密度为无穷大。举的例子:观测到银河系中心的巨大黑洞,其质量为40亿个太阳,其直径为2400万公里,计算出其平均密度为:099×10^3kg/cm^3。
1、不同的黑洞密度不完全相同的。不过,天体达到一定标准后后,才能属于黑洞。质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 千克/立方米。用第二宇宙速度的那个推导方法计算黑洞。
2、对于质量为太阳3倍的理论最小恒星级黑洞,其平均密度可达2×10^18千克/立方米。定义和形成 黑洞是由质量非常庞大的恒星坍缩而成的天体,它的重力场极为强大,连光都无法逃脱。黑洞的形成通常由恒星内部核聚变反应燃烧尽时,其自身的引力无法抵抗内部衰变所引起的坍缩而形成。
3、黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。
4、据科技资料介绍:质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 kg/m^不同黑洞质量,密度都不同。正确请采纳!请给我一份答题的动力。
5、平均密度是水的5倍,这基本上是可能的,也基本上是合理的。但黑洞的密度是不均匀的,越往中心密度越大,直到其中心的密度为无穷大。举的例子:观测到银河系中心的巨大黑洞,其质量为40亿个太阳,其直径为2400万公里,计算出其平均密度为:099×10^3kg/cm^3。
6、不同的黑洞密度不完全相同的。不过,天体达到一定标准后后,才能属于黑洞。据科技资料介绍:质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 kg/m^3。

不同的黑洞密度不完全相同的。不过,天体达到一定标准后后,才能属于黑洞。质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 千克/立方米。用第二宇宙速度的那个推导方法计算黑洞。
据科技资料介绍:质量和太阳一样大的黑洞,它的密度可达5×10^19 kg/m^不同黑洞质量,密度都不同。正确请采纳!请给我一份答题的动力。
对于质量为太阳3倍的理论最小恒星级黑洞,其平均密度可达2×10^18千克/立方米。定义和形成 黑洞是由质量非常庞大的恒星坍缩而成的天体,它的重力场极为强大,连光都无法逃脱。黑洞的形成通常由恒星内部核聚变反应燃烧尽时,其自身的引力无法抵抗内部衰变所引起的坍缩而形成。
黑洞,平均密度大约是每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,基本上就是原子核的密度,也就是中子星的密度(核心部位或达百亿吨),所以比太阳大10到20倍的恒星,经历超新星爆发之后都会变成中子星。