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史瓦西半径和视界
14.19
从太阳表面发射的假想抛射体需要达到 618 km/s 的速度才能逃离太阳的引力场。
现在,假设太阳的半径缩小为原来的一半,而质量保持不变,则其逃逸速度将增加至 873 km/s。如果半径进一步减小,最终达到 2.9 km,逃逸速度将等于光速。
请记住,抛射物的逃逸速度取决于其发射源物体的质量和半径。
通常,任何物体的逃逸速度等于光速时所对应的半径称为史瓦西半径。因此,史瓦西半径等于引力常数与物体质量乘积的两倍除以光速的平方。
任何半径小于其史瓦西半径且不旋转的球形物体被称为黑洞。
围绕黑洞、位于史瓦西半径处的球形表面 被称为事件视界,其内部的逃逸速度大于光速。
任何具有有限质量的物体在真空中的运动速度都不能超过光速。 这一事实在极高引力场领域产生了有趣的结果。
从受重力约束的物体表面发射射弹,使其最终逃离该物体的引力场所需的最小速度称为逃逸速度。 逃逸速度与物体的质量无关。 将逃逸速度的概念与物质运动的最大速度相结合,产生了史瓦西半径、黑洞和事件视界的概念…