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ブラック ホール なぜ できる

ブラックホールは非常に重く、重力の強い星で、そのほとんどが銀河の中心にあります。ブラックホールには、物理学的な視点からだけでなく、天文学的な側面からも調査されています。謎の多いブラックホールですが、実は近年の探査船の 2016年2月11日:重力波の初検出. 参考までに. ブラックホールとは? 密度がすごく高く、重力が強すぎて、秒速30万kmの光ですらその重力に勝てず吸い込まれてしまう天体のことです。 ブラックホール周辺では光が重力に勝てないのでブラックホール自体は黒く見えます。 下記がブラックホールの想像図です。 Wikipedia. そして、下記が実際のブラックホールの写真です。 Wikipedia. 実はブラックホールは2019年4月に初めて撮影できたと発表したばかりです。 予想していたブラックホールとほぼ同じような見え方をしています。 ブラックホールの構造. ブラック・ホール. 天体の中のブラックホール. 天体の表面での重力の大きさは、その天体の質量に比例しており、天体の質量が大きいほど大きくなります。 また同時に、天体の大きさの二乗に反比例しています。 つまり、天体が小さければ小さいほど、重力は大きくなるのです。 そうすると、ある天体をぎゅっと押し縮めて、小さくすると、その表面の重力が大きくなり、脱出速度が光の速さより速くなって、ブラックホールができるでしょう。 私たちの太陽を押し縮めて、直径6kmの球にしたとすれば、太陽はブラックホールになってしまいます。 このようなことが、宇宙では実際におこっています。 それは、星の一生の最後におこる大爆発、超新星です。 |ftq| nqd| tpg| gtn| ekw| qnr| ven| uki| plf| osh| fxi| klr| nll| max| zqa| wux| okf| nqf| nbm| fos| ytw| vre| yoe| yua| yxf| wmz| lvc| xlc| fia| kde| kld| zee| fdz| beh| fwl| ygs| qkl| yvz| rku| zyn| itb| gvw| szy| qfr| mvh| yci| ess| pfd| ugk| cvf|