为何小于史瓦西半径的天体是黑洞

2026年09月23日 02:29
有2个网友回答
网友(1):

史瓦西半径就是任何具重力的质量的临界半径。即把相同质量的体积压缩在它临界范围内,光就不能再逃逸出来,也就是形成了一个黑洞。是1916年卡尔·史瓦西发现的。这个半径是一个球状对称、不自转的物体的重力场的精确解。意思就是由于恒星的表面运动或者自转,会和所得的数据有点差异。
如果一个重力天体的半径小于史瓦西半径,天体将会发生坍塌而形成黑洞。其公式是:
rs
=
2gm/c^2
;rs为史瓦西半径
;g为引力常数
m为恒星质量
c为光速。也就是说物体质量越大的,史瓦西半径也就越大。所以不同的天体的史瓦西半径是不同的。比如太阳的史瓦西半径大约是3000米,而地球的只有9毫米。也就是如果现在把太阳坍塌到半径为3000米,地球坍塌到半径为9毫米,它们都将成为黑洞。当然事实上太阳是不可能会坍塌到3000米的,而地球就更不会被压缩成几毫米了。实际上只有质量大于20倍太阳质量的恒星才能形成黑洞,由此可以推导出恒星坍塌形成黑洞后,黑洞的奇点到视界距离半径至少应该在60000米。而视界外的影响可达几百万公里以上。当然宇宙中的微黑洞又另当别论了。这样解释不知道是否被你认同。

网友(2):

额......上面几位说的不对吧......
史瓦西半径,又称临界球面,引力半径,无论是任何物体,一旦进入史瓦西半径,便无法逃脱,与洛希极限有点像.为此,许多行星都在这方面占了便宜,尤其是大行星,因为临界球面的半径与天体质量呈正比,大行星的临界半径自然要大一点,这样,许多误入其途的小型天体,在被大行星的引力半径吸引之后,进入了洛希极限,被行星引力压成了碎饼,其碎片环绕在行星左右,变成了大行星的光环.
其实呢,楼主的问题很简单,通俗点说,就是因为物体一旦达到或小于引力半径,其质量便迅速提高,以至于达到光也无法逃脱的地步.黑洞就像一种吸光材料,而且自身也不会发光.由此一来,由于光无法反射黑洞,自然连高精的天文望远镜也无法察觉.反过来想,引力与质量的大小一部分也取决于离引力半径的长短,这样,也只有达到引力半径的星体,才能有连光也无法逃脱的引力,自然就是只有达到引力半径的星体,才能是黑洞啦.其实,任何星体都有自己的引力半径.比如说地球,只不过这个半径太小了,只有9毫米.再比如普通的物体(如果可以的话),都有自己的引力半径.太阳也有,不过也只是3公里.一般来说,有能力达到引力半径的星体必须是太阳质量的4倍以上.而变成黑洞以后,黑洞的捕获范围,也就是以引力半径为圆半径的一个面积.可想而知,太阳如果变成黑洞,它也占不到什么优势~~~(天哪,如果地球变成黑洞的话......)
一楼的的公式虽然没错,但M不是天体质量吧,我记得好象是天体变为黑洞后黑洞的质量~~~