研究发现:黑洞能够吞噬一颗恒星,那么这些被吃掉的物质到底去了哪里?
掉入黑洞的东西去哪儿了,目前为止没有人清楚。在经典广义相对论下,掉入的物质一旦越过黑洞视界(你可以想象成黑洞的表面),就不可避免的撞上黑洞中心的奇点。但是奇点是一个没有良好定义的概念,我们只能说越靠近黑洞中心,时空扭曲地越来越大,以至于似乎在黑洞中心,时空弯曲的曲率为无穷大。但是无穷大显然没有意义,所以这种图像毫无疑问在显示着相对论在黑洞中心附近失效。物理学家相信,当能把广义相对论与量子力学成功地结合在一起的时候,我们应当能避免时空奇点。因此,被黑洞吃掉的东西去了哪里,一个非常自然的可能性是,所有掉入黑洞的东西都被挤压到黑洞中心一个非常非常小,密度非常非常大的区域居于量纲分析,我们可以猜测这个区域是朗克尺度大小。虽然我们不能确切地回答掉入黑洞的东西究竟去哪儿了(上述是一个可能性),但我认为是可以做一个猜测。那就是在黑洞里面,除了靠近黑洞中心的区域,黑洞绝大部分地方是空的。它只不过是弯曲的时空,但没有物质。这是因为,所有掉入的物质一旦越过视界,它的未来光锥都朝向黑洞中心的奇点。这等于说黑洞奇点就像是死亡,它是逃不掉的。所以物质无法停留在一个,比如说,离视界面很近的地方:它们都不可避免地被压缩至中心,这是著名的黑洞奇点定理。上面第一段所说,量子引力效应能够避免时空奇点,但是这显然需要到达一个特征的能标(或者特征尺度或者特征曲率,这种效应才能够变得明显。在远离黑洞奇点的地方,奇点定理所描述的现像依然正确。
黑洞能吞掉恒星,那被吞掉的物质都去哪了?
所谓“黑洞”,其实就是包裹着宇宙数之不尽恒星系外围空间而形成暗物质和暗能量运动的自然天体,能对存在于宇宙之中数之不尽恒星系同向的自转运动与变化过程产生缓冲和平衡的重要作用。这个所谓的“黑洞”天体,实际上是宇宙数之不尽恒星系之间外围空间呈网状现象的缓冲带天体,也可称之为:宇宙之网天体。这个宇宙之网天体是不会吃掉恒星的情况。存在于宇宙之中数之不尽的恒星及其恒星系,都是一个个独立性的物质周期循环运动的实体,都是依靠着恒星的磁场和磁性所掌控,从宇宙所有恒星磁场边缘的磁性角度来看,都是属于磁性同性的自然状态。因而,恒星系与恒星系边缘与边缘之间就会发生同性相斥之磁性的自然现象。会使恒星系与恒星系边缘之间都形成一定空间的距离,而这个空间距离是一种呈网状的自然现象,是形成一种包裹着宇宙数之不尽恒星系与恒星系边缘之间之宇宙之网天体的自然现象。如果将这个宇宙之网天体从横切面的角度来看,它真像是一个所谓“黑洞”的天体现象。这个宇宙之网天体的形成,一方面,能对宇宙所有恒星系同向自转运动产生缓冲和平衡的作用;二方面,宇宙数之不尽恒星系的同向运动过程,会令宇宙之网天体产生强大高速的对流和旋涡运动现象;三方面,宇宙之网天体先天拥有物理透镜现象,是所有恒星发出的光和热都无法能到达的自然情况,是成为宇宙暗物质和暗能专属运行无尽的网状通道。因此,宇宙之网(黑洞)天体是不会吃掉恒星的情况,而每个恒星系之中的物质存在总量是一种守恒的自然表现。