1、黑洞的平均密度之所以会那么低,是因为黑洞大部分是由空间构成的,因此黑洞的平均密度低得惊人。黑洞的质量越大,其密度越低,这是由于球体(非旋转黑洞的视界)的体积是与半径的立方成正比,黑洞的质量和半径虽呈线性增长,但体积却成倍增长,因此随着黑洞的质量逐渐变大,密度就会越来越小,密度的变化率显然更快。一名自然科学爱好者,欢迎关注。
2、黑洞密度无穷大指的是黑洞奇点的密度无穷大,如果以黑洞视界包裹区域为体积,黑洞的平均密度有可能比水密度还低,在黑洞奇点处,物质的形态与我们所知的任何物质都不一样,也不再有元素的概念。
3、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。
4、对于恒星坍缩形成的黑洞、可能存在的量子黑洞和星系中心的超大质量黑洞,物质被极度压缩,以我们目前尚无法理解的形式存在,其致密度超过了10^14克/立方厘米(就是原子核的密度),其中存在另一个宇宙的可能性近乎为零。但一个数十亿倍太阳质量的黑洞,其密度就可能比水的密度还要小。

1、黑洞的密度极高,平均密度大约为每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,其密度与原子核相当,即中子星的密度(核心部位可达百亿吨),因此,质量为太阳10至20倍的恒星,在经历超新星爆发后,可能会变成中子星。银河系中心的黑洞质量约为400万个太阳质量,但其直径达到约4000万公里。
2、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。
3、黑洞的可怕之处不在于其面积,而在于其质量。一个一立方厘米的黑洞的质量大约是18×10^21吨。 为了对比,金星的质量大约是84×10^21吨,这使得一立方厘米的黑洞的质量与金星的质量相当。 金星的质量是地球的0.82倍,因此一立方厘米的黑洞的质量大约是地球质量的0.81至0.82倍。
4、黑洞可怕的是它的质量非常巨大,一立方厘米的黑洞的质量大约是18×10^21吨,而太阳系的八大行星中,金星的质量大约是84×10^21吨。也就是说,一立方厘米黑洞的质量和金星的质量差不多一样大了。而金星的质量是地球的0.82倍。也就是说一立方厘米黑洞的质量大约是地球质量的0.81~0.82倍。
5、黑洞的密度极高,平均密度大约为每立方厘米2亿吨。重力是一个相对的概念,这意味着物体的重量会随着所处的重力环境的不同而变化。要确定一个物体的重量,我们需要首先确立一个观测它的参照系。至今,我们还没有直接观测到黑洞的方法,而是通过观察它对周围物体运动的影响来推断黑洞的存在。
6、中子星是目前被认为宇宙中最重的物质。中子星的质量极大,以至于其密度达到每立方厘米10^11千克,这意味着每立方厘米的质量高达1亿吨。 黑洞是另一种质量极大的物质,其体积却非常小。黑洞的引力场非常强,以至于任何物质和辐射一旦进入黑洞的事件视界,就无法逃逸,即使是光也无法逃脱。
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。
黑洞密度无穷大指的是黑洞奇点的密度无穷大,如果以黑洞视界包裹区域为体积,黑洞的平均密度有可能比水密度还低,在黑洞奇点处,物质的形态与我们所知的任何物质都不一样,也不再有元素的概念。
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。
理论上,黑洞的质量并无上限,任何质量只要被压缩到足够高的密度,都可以形成黑洞。通常,恒星死亡后形成的黑洞质量较大,约是太阳质量的十倍,即10^30千克。而在一些星系中心,也存在质量更大的黑洞,可能达到太阳质量的百万倍,即10^36千克。黑洞的质量越大,占据的空间也越大。
黑洞的密度极高,平均密度大约为每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,其密度与原子核相当,即中子星的密度(核心部位可达百亿吨),因此,质量为太阳10至20倍的恒星,在经历超新星爆发后,可能会变成中子星。银河系中心的黑洞质量约为400万个太阳质量,但其直径达到约4000万公里。
宇宙中的某些天体,如中子星和白矮星,具有极高的密度。例如,白矮星的密度大约为每立方厘米1吨,而中子星的密度则在每立方厘米8000万至20亿吨之间。尽管这些密度巨大,但它们仍然存在一个明确的密度上限。 黑洞密度的难题 黑洞的密度问题令科学家们颇感困惑。
可以说,黑洞的发现使我们人类对宇宙,外太空的 探索 上升到了一个新的高度,而黑洞作为宇宙中的一种天体,其密度是非常大的,其平均密度可达3Mc∧2/8πGM,就拿我们地球上任一物质的密度与之之相比,都是比不了的。
没有人知道黑洞的密度,黑洞是否存在都是个未知数。黑洞只是一个假说而已,纯粹空想的假说,没有任何依据。
现在被认为的是中子星。在中子星上,原子核中的质子和中子被强重力压入中子中,也就是说中子星上的基本粒子只有中子,中子星的密度是 10 到 11 次方千克/立方厘米,也就是说,每立方厘米的质量高达 1亿吨。黑洞的质量非常大,但体积很小。
1、因此在任何地方也不存在无穷大的相对密度,仅有(从大家的视角看来)都还没产生黑洞、速率无尽慢的物质而已。再再加上大家对霍金辐射的掌握,黑洞很有可能始终不容易产生。因此作为物理学目标,可能大家始终不用关注奇点和事件视界。但是这也说禁止。并且也有许多物理变化等候我们去发觉与科学研究。
2、除了分割会产生无限小,比如小数永远分隔不成0,同样粒子永远不会分隔没。而其它是不存在无限小的。密度无限大、热量无限高,本身就不能自圆其说,所以也是不存在的。行星级别的星球不发光,只会反射,比如反射恒星发出的光。恒星级别的星球会发光。
3、黑洞就是中心的一个密度无限大、时空曲率无限高、热量无限高、体积无限小的奇点和周围一部分空空如也的天区,这个天区范围之内不可见。黑洞是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱,所以称之为黑洞。黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸。
黑洞的密度极高,平均密度大约为每立方厘米2亿吨。对于质量为10倍太阳质量的黑洞,其密度与原子核相当,即中子星的密度(核心部位可达百亿吨),因此,质量为太阳10至20倍的恒星,在经历超新星爆发后,可能会变成中子星。银河系中心的黑洞质量约为400万个太阳质量,但其直径达到约4000万公里。
黑洞的可怕之处不在于其面积,而在于其质量。一个一立方厘米的黑洞的质量大约是18×10^21吨。 为了对比,金星的质量大约是84×10^21吨,这使得一立方厘米的黑洞的质量与金星的质量相当。 金星的质量是地球的0.82倍,因此一立方厘米的黑洞的质量大约是地球质量的0.81至0.82倍。
黑洞可怕的是它的质量非常巨大,一立方厘米的黑洞的质量大约是18×10^21吨,而太阳系的八大行星中,金星的质量大约是84×10^21吨。也就是说,一立方厘米黑洞的质量和金星的质量差不多一样大了。而金星的质量是地球的0.82倍。也就是说一立方厘米黑洞的质量大约是地球质量的0.81~0.82倍。