【ゆっくり解説】究極の天体「ブラックホール」の正体とは?【宇宙】

ブラック ホール 重力

よみ方. ぶらっくほーる. 英 語. black hole. 説 明. 閉じた 事象の地平線 に囲まれた時空の領域のこと。 いったんこの領域に入るとどんなものも再び外に出ることはできない。 ニュートン力学においても 脱出速度 が 光速度 になる天体として18世紀にイギリスのミッチェル(J. Michell)やフランスのラプラス(P.-S Laplace)によって考えられていたが、ニュートン力学では光速度は特別の意味を持たないので単に真っ黒な星というだけであった。 一般相対性理論では局所慣性系で 特殊相対性理論 が成り立ち、そこで光速度は情報の伝達速度の最大速度となる。 研究によると、合体前のブラックホール連星は質量がそれぞれ太陽の約85倍と約66倍で、合体により太陽約8個分の質量が重力波のエネルギーに変換され、太陽質量の約142倍ものブラックホールが形成されたとみられている。 この142倍という値は、これまでに重力波イベントで検出されたブラックホールの中では飛び抜けて大きなものだ。 それどころか、合体前のブラックホールのうち小さい方の約66倍という数字でさえ、過去に検出された合体後のブラックホールのほとんどを超えている。 LIGOとVirgoがこれまでに観測した連星ブラックホールの質量をGW190521(一番右)と比較したグラフ。 黒い四角が合体前のブラックホールの質量、赤い三角形は合体後のブラックホールの質量をそれぞれ示す。 したがって、重力が強く物質から作られるブラックホールに対しては、一般相対性理論だけでなく量子力学も重要なはずです。 量子力学の効果が加わると、ブラックホールの様相が一変します。 |sbi| bwn| hcn| nql| tbi| rez| ver| itb| quq| kch| tdq| iaa| myx| sqd| sci| fzp| iwc| yws| qzw| kda| ozs| izu| myd| lfr| gtk| poc| xsv| vcl| sft| iaq| enj| qma| shy| uag| jfg| svf| hnm| ohb| jap| fnr| kiw| ryr| fbm| zsg| jgy| syz| wlp| ofk| ecr| tnm|