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麵條

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せいざい落入くろほらてきふとしそらじん麵效おうしめせ意圖いと
ひとし重力じゅうりょくじょう作用さようざい球形きゅうけい物體ぶったいじょうてき潮汐ちょうせきりょく重力じゅうりょくげんざいてき右側みぎがわ,較長てきあたま表示ひょうじ較大てきりょく相對そうたい於此だましつしん

ざい天文てんもん物理ぶつりがくなか麵條またたたえよし大利おおとし麵化あるよし大利おおとし麵效おう英語えいごSpaghettification[1]ゆび物體ぶったいざい強大きょうだいてきひとし重力じゅうりょくじょうなか,受到垂直すいちょく方向ほうこうひしげしんあずか水平すいへい方向ほうこう壓縮あっしゅく而變とく細長ほそなが形狀けいじょうぞうよしだい利直としなお)。造成ぞうせい物體ぶったい大利おおとし麵化てき重力じゅうりょくじょう通常つうじょうよし強大きょうだいてき潮汐ちょうせきりょくところ引起。ざいくろほら附近ふきんにんなん成分せいぶん組成そせいてき物質ぶっしつ無法むほう抵抗ていこう重力じゅうりょくじょう造成ぞうせいてきかたちへんしょう範圍はんい內,強大きょうだいてき垂直すいちょくひしげしんあずか水平すいへい壓縮あっしゅくこうおう以互しょう平衡へいこういん此被大利おおとし麵化てき小型こがた物體ぶったいかい改變かいへん體積たいせき

ふみ蒂芬·霍金[2]曾描じゅついち假想かそうてきふとむなし旅行りょこういちふとしそらじん穿ほじくろほらてき事件じけん視界しかいなみ頭頂とうちょう腳尖あいだ強大きょうだいてき重力じゅうりょくはしごぞうよしだい利直としなお一樣いちようひしげちょう」。此現象げんしょうよし於黑ほらてんほどこせ身體しんたいいちはしてき引力いんりょく遠大えんだい身體しんたいてき另一はし。舉例らいせつわか一個人的腳先進入黑洞,のり腳受到てき重力じゅうりょくかい遠大えんだい於頭受到てき重力じゅうりょくにんいん此在垂直すいちょく方向ほうこうじょうひしげしん同時どうじ,此人左側ひだりがわ水平すいへい方向ほうこうりょくこうみぎ右側みぎがわはんしるべ身體しんたいざい水平すいへいかた向上こうじょう擠壓。[3]事實じじつじょう,「よし大利おおとし麵化」一詞在這之前就已經被提出。[4]

恆星こうせいてき大利おおとし麵化現象げんしょうざい2018ねんくび透過とうか觀測かんそく地球ちきゅう1おく5000まん光年こうねん外的がいてきいちたい交互こうご作用さようほしけいはくいた[5]

れい[编辑]

四個排列向行星落下的物體,受到麵效おうてき過程かてい

ざい右邊うへんてきれい子中こなかよん互相獨立どくりつてき物體ぶったいざいくだりほしがいはいなり菱形ひしがたなみむかいちょぎょうほしてき重力じゅうりょく電磁場でんじばてき方向ほうこう[6],也就指向しこう天體てんたい中心ちゅうしん方向ほうこう進行しんこう加速かそく運動うんどう。按照平方ひらかたはん比定ひていりつ,四個物體中離行星中心最近者,はた受到最大さいだいてき重力じゅうりょく加速度かそくど,四個物體排列的形狀因而被拉伸。

這四個物體可以視為一個較大物體的四個相連部分。如果剛體ごうたい,它受こごめさんせいてき彈力だんりょくしょうかい抵抗ていこう潮汐ちょうせきりょく,而達いたちから平衡へいこうただしわか潮汐ちょうせきりょく較大,這個物體ぶったいざいたちいたちから平衡へいこうまえ,仍然かい受到一定いってい程度ていどてきかたちへんなりためほそいと帶狀おびじょう,甚至直接ちょくせつだんきれなりいち條條じょうじょう碎片さいへん

潮汐ちょうせきりょく強弱きょうじゃくてき舉例比較ひかく[编辑]

ざいよし質點しつてんある球狀きゅうじょう物體ぶったいさんせいてき重力じゅうりょくじょうちゅう潮汐ちょうせき作用さようゆずる一個指向重力方向的棒狀物,さんせい往兩はしてき張力ちょうりょく數學すうがくひょうたちしきF = μみゅー l m/4r3,其中 μみゅーため重力じゅうりょくげん物體ぶったいてき標準ひょうじゅん重力じゅうりょくさんすうlため棒狀ぼうじょうぶつちょうmため棒狀ぼうじょう物質ぶっしつりょうrため棒狀ぼうじょうぶつ中心ちゅうしんいた重力じゅうりょくげん中心ちゅうしんてき距離きょりたい均質きんしつ棒狀ぼうじょうぶつ而言,わか質量しつりょう集中しゅうちゅうざいもたれきんしつしんしょ張力ちょうりょく較小;はん張力ちょうりょく較大。此外,潮汐ちょうせきりょくたい此棒じょう物的ぶってき作用さよう,也包含ほうがん水平すいへい方向ほうこうしたがえぼう兩側りょうがわこう中心ちゅうしんてき壓縮あっしゅく

たい於大おだい質量しつりょう物體ぶったい而言,張力ちょうりょくざい表面ひょうめんしょ最大さいだいりょう值取けつ於此物體ぶったいてき性質せいしつ,以及重力じゅうりょくげんだい質量しつりょう物體ぶったいてき密度みつどとう物體ぶったい體積たいせき相對そうたい重力じゅうりょくげん物體ぶったい而言非常ひじょうしょう)。舉例らいせついち質量しつりょう1 kg,ながたび1 mてきぼう,受到一個密度與地球相仿的重力源作用,其潮しおりょく引起てき張力ちょうりょくただゆう0.4 μみゅーN。

しろ矮星ゆう較大てき密度みつどいん此白矮星表面ひょうめん附近ふきんてき潮汐ちょうせきりょく較大,以讓じょうれいひっさげいたてきぼうさんせい最大さいだい0.24 Nてき張力ちょうりょく中子なかごぼし造成ぞうせいてき潮汐ちょうせきりょくまたしろ矮星さらだい以讓ぼうさんせいきょうたち10,000 Nてき張力ちょうりょく假設かせつ這根ぼう正直しょうじきちょくあさ2.1ばい太陽たいよう質量しつりょうてきいち中子なかごぼし落下らっかざい考慮こうりょ落下らっか過程かてい熔化てき情況じょうきょう,它在距中子なかごぼし中心ちゅうしん190 km就會解體かいたい中子なかごぼしてき半徑はんけい通常つうじょうただゆう12 km)。[註 1]

うえれいちゅう下落げらくてき物體ぶったい最終さいしゅうかい摧毀,ただしひとざい潮汐ちょうせきりょく扯碎まえかいさき高溫こうおんただしざいくろほら附近ふきんじょうがたゆうしょ不同ふどう假設かせつ附近ふきんぼつゆう其他物質ぶっしつこうくろほら落下らっかてきじん最終さいしゅうかい於潮しおりょくひしげ扯,いんためくろほらかい散發さんぱつ輻射ふくしゃのう。此外,ゆかり於黑ほら缺乏けつぼう固體こたい表面ひょうめん不能ふのう阻止そし物體ぶったい落下らっか所以ゆえん物體ぶったいかい持續じぞく不斷ふだん落下らっかなみ且被ひしげぼそ如義大利おおとし麵的ちょうじょうじょうぶつ

事件じけん視界しかい大小だいしょうてき差異さい[编辑]

近距離きんきょり描繪超大ちょうだい質量しつりょうくろほら吞噬恆星こうせいてき場景じょうけい藝術げいじゅつ想像そうぞう)。[7]

くろほら潮汐ちょうせきりょく扯碎物體ぶったいてき臨界りんかいてん位置いちけつ於黑ほらてき大小だいしょうたい銀河ぎんが中心ちゅうしんてきちょうだい質量しつりょうくろほら而言,這個臨界りんかいてん事件じけん視界しかい內,いん此太そらじん以在不感ふかん受到にんなん擠壓あるひしげ扯的情況じょうきょう進入しんにゅう事件じけん視界しかい,雖然這個狀態じょうたい持續じぞくへんこくこれしょう避免不斷ふだんこうくろほら中心ちゅうしん落下らっか而無ほう逃離[8]たいふみかわら西にし半徑はんけいさら接近せっきん引力いんりょくてんてき小型こがたくろほら而言,潮汐ちょうせきりょくのりかいざいふとしそらじん進入しんにゅう事件じけん視界しかいまえはた其扯碎[9][10]。舉例らいせつたいいち10ばい太陽たいよう質量しつりょうてきくろほら而言[註 2]さき前例ぜんれい子中こなかてき棒狀ぼうじょう物體ぶったいかいざい大約たいやく距黑ほら中心ちゅうしん320 kmしょ瓦解がかいとおこう於此くろほらてきかわら西にし半徑はんけい30 km;たい於10,000ばい太陽たいよう質量しつりょうてき超大ちょうだい質量しつりょうくろほら而言,它會ざい距黑ほら中心ちゅうしん3,200 kmしょくずしかいしょう於此くろほらてきかわら西にし半徑はんけい30,000 km。

註釋ちゅうしゃく[编辑]

  1. ^ いち8おおやけじゃくちょう、8おおやけきんじゅうてきぼうかいざい4ばいだかてき地方ちほう解體かいたい[らいみなもと請求せいきゅう]
  2. ^ 宇宙うちゅうげん階段かいだんのう自然しぜん生成せいせいてき最小さいしょうくろほら超過ちょうかりょうばい太陽たいよう質量しつりょう[らいみなもと請求せいきゅう]

參考さんこう資料しりょう[编辑]

內文引用いんよう
  1. ^ Wheeler, J. Craig, Cosmic catastrophes: exploding stars, black holes, and mapping the universe 2nd, Cambridge University Press: 182, 2007 [2022-01-02], ISBN 978-0-521-85714-7, (原始げんし内容ないようそん于2022-01-02) 
  2. ^ Hawking, Stephen. A Brief History of Time. Bantam Dell Publishing Group. 1988: 256. ISBN 978-0-553-10953-5. 
  3. ^ Astronomy. OpenStax. 2016: 862. ISBN 978-1938168284. 
  4. ^ For example, Calder, Nigel. The Key to the Universe: A Report on the New Physics. Viking Press. 1977: 143. ISBN 978-0-67041270-9. , a companion to a one-off BBC TV documentary: The Key to the Universe.
  5. ^ Astronomers See Distant Eruption as Black Hole Destroys Star (しん闻稿). National Radio Astronomy Observatory. Phys.org. 2018-06-14 [2018-06-15]. (原始げんし内容ないようそん于2022-07-15). 
  6. ^ Thorne, Kip S. Gravitomagnetism, Jets in Quasars, and the Stanford Gyroscope Experiment (PDF). Fairbank, J. D.; Deaver, Jr., B. S.; Everitt, C. F.; Micelson, P. F. (编). Near Zero: New Frontiers of Physics. New York: W. H. Freeman and CompanyえいW. H. Freeman and Company. 1988: 3, 4 (575, 576) [2022-01-02]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2022-01-03). From our electrodynamical experience we can infer immediately that any rotating spherical body (e.g., the sun or the earth) will be surrounded by a radial gravitoelectric (Newtonian) field g and a dipolar gravitomagnetic field H. The gravitoelectric monopole moment is the body's mass M; the gravitomagnetic dipole moment is its spin angular momentum S. 
  7. ^ Spinning Black Hole Swallowing Star Explains Superluminous Event - ESO telescopes help reinterpret brilliant explosion. www.eso.org. [15 December 2016]. (原始げんし内容ないようそん于2017-12-19). 
  8. ^ Hawley, John F.; Holcomb, Katherine A. Foundations of Modern Cosmology illustrated. Oxford University Press. 2005: 253 [2022-01-02]. ISBN 978-0-19-853096-1. (原始げんし内容ないようそん于2022-04-22).  Extract of page 253页面そん档备份そん互联网档あん
  9. ^ Hobson, Michael Paul; Efstathiou, George; Lasenby, Anthony N. 11. Schwarzschild black holes. General relativity: an introduction for physicists. Cambridge University Press. 2006: 265 [2022-01-02]. ISBN 0-521-82951-8. (原始げんし内容ないようそん于2019-03-31). 
  10. ^ Kutner, Marc Leslie. 8. General relativity. Astronomy: a physical perspective 2nd. Cambridge University Press. 2003: 150 [2022-01-02]. ISBN 0-521-52927-1. (原始げんし内容ないようそん于2022-01-02). 
其他參考さんこう資料しりょう

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]