如果向太空中注水,需要多少水才会使水球变成黑洞?

理论上, 任何物质堆积在一路都能形当作黑洞, 即即是水也是如斯, 前提是质量足够大 。 那么, 需要几多水堆积在一路才会酿成黑洞呢?

关于这个问题, 需要来领会一下宇宙中各类形态的天体是怎么来的 。
在宇宙中, 有些天体是岩质行星, 有些是气态巨行星, 有些是褐矮星, 有些是恒星, 决议天体性质的关头点在于质量 。 天体最初都是源自于星云, 堆积了几多质量的星云决议了天体味演酿成哪种类型 。
【如果向太空中注水,需要多少水才会使水球变成黑洞?】

如果向太空中注水,需要多少水才会使水球变成黑洞?

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在宇宙最初形当作的前几分钟, 发生了大约75%的氢和25%的氦(均为质量占比), 它们组成了现在整个宇宙的物质根本 。 其他更重的元素发生都与恒星有关, 例如, 恒星核聚变、超新星爆发时的中子俘获过程、双中子星碰撞 。 但与氢和氦比拟, 其他元素的总质量占比眇乎小哉, 只有大约1%(现在的宇宙) 。
在星云中, 大部门物质堆积在一路形当作恒星, 因为它们的质量足够大, 可以让氢发生核聚变反映 。 星云的边角料则会形当作行星(以及其他更小的天体), 若是星云堆积较少, 则会形当作岩质行星;若是质量足够大, 天体将会束厄局促住较轻的氢和氦, 从而形当作气态巨行星;若是质量跨越木星13倍, 则会形当作褐矮星 。
至于宇宙中遍及存在的低质量黑洞, 它们的前身是大质量恒星 。 在大质量恒星的焦点中发生铁元素之后, 进一步的核聚变反映会大量耗损能量, 从而导致恒星无法发生足够强的辐射压来匹敌引力坍缩, 这会使焦点被重力压缩当作黑洞 。
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只要质量足够大, 无论是电子或者中子简并压力都无法反对引力坍缩 。 理论上, 恒星冲破中子简并压力坍缩当作黑洞的质量极限为3倍太阳质量, 这就是奥本海默极限 。 若是把大质量恒星的焦点物质全数替代当作水, 成果也会坍缩当作黑洞 。
那么, 3倍太阳质量的水有几多呢?
如果向太空中注水,需要多少水才会使水球变成黑洞?

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一个太阳质量半斤八两于33.3万个地球质量, 所以奥本海默极限约为100万倍地球质量 。 一个地球质量约为6亿亿亿千克, 所以需要让600万亿亿亿千克的水堆积在一路才会坍缩当作黑洞 。
假设这些水的平均密度仍然为1000千克/立方米, 那么, 这个水球的半径可达113万公里, 半斤八两于太阳的1.6倍, 地球的175倍 。 不外, 坍缩当作黑洞之后, 因为猛烈压缩, 黑洞的史瓦西半径只有不到9公里 。

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