Det Svarta Hålet Kan Bibehålla Liv - Alternativ Vy

Det Svarta Hålet Kan Bibehålla Liv - Alternativ Vy
Det Svarta Hålet Kan Bibehålla Liv - Alternativ Vy

Video: Det Svarta Hålet Kan Bibehålla Liv - Alternativ Vy

Video: Det Svarta Hålet Kan Bibehålla Liv - Alternativ Vy
Video: Nobelpriset i fysik 2020 - Svarta hål [svensk undertext] 2024, September
Anonim

I en ny studie drog en tjeckisk teoretiker och kollegor slutsatsen att ett svart hål kan vara en kall sol för planeter. Forskare tror att planeter som kretsar kring det svarta hålet kan stödja livet.

Enligt termodynamikens andra lag kräver liv en temperaturskillnad, som är en källa till användbar energi. För oss är detta solen, som är mycket hetare än det omgivande utrymmet, men i andra delar av kosmos kan allt vara tvärtom: när stjärnan är kall och dess omgivning är varm.

Tomáš Opatrný från Palacky University i Olomouc, Tjeckien, simulerade vad som skulle hända med en planet med kall sol och het himmel.

Kom ihåg att vissa svarta hål har en temperatur nära absolut noll temperaturer (0 K), medan dess miljö är mycket "varmare" - dess temperatur är cirka minus 270 grader Celsius, det vill säga cirka 3 K (på grund av relikstrålning - värmen kvar efter Big Bang). Detta är den mycket nödvändiga skillnaden. Det vill säga svarta hål kan fungera som kalla solar.

Opatrny och hans kollegor drog slutsatsen att vid denna temperaturskillnad skulle en planet som är storleksanpassad av jorden som kretsar kring ett svart hål som ser ut som vår solstorlek få cirka 900 watt energi. Observera att svarta hål ibland är ett av de ljusaste föremålen på himlen: uppvärmda partiklar av materia och gas faller på den under påverkan av kraftfull gravitation och glöd inom röntgenområdet.

Detta räcker för att ett komplext liv ska kunna existera, åtminstone för en kort tid (det vill säga detta räcker fortfarande inte för civilisationens utveckling). Till och med ett gammalt svart hål, som har "ätit upp" alla smulor av materia i dess närhet, faller ständigt på någon materia. Detta innebär att en sådan "kall sol" i svalt tillstånd inte kommer att stanna länge.

Låt oss tillägga att det tidiga universum var ännu varmare. 15 miljoner år efter Big Bang, enligt fysikernas beräkningar, var temperaturen 27 kelvin. Det vill säga, vatten kan existera i det tidiga universumet, och en planet som bodde i närheten av ett relativt svalt svart hål skulle kunna få 130 gigawatt energi alls (detta är ungefär en miljondel av vad solen ger jorden, och fortfarande ganska mycket). Till och med ett komplext liv kunde ha bildats, men för lite tid har gått sedan Big Bang för att det ska kunna utvecklas.

Opatrny tror att ett svart hål som heter Gargantua, som presenteras i science fiction-filmen Interstellar, skulle kunna organisera tillräckligt med energi för att stödja ett komplext liv, om än för en kort tid (i hela universums sammanhang).

Kampanjvideo:

En viktig omständighet måste dock beaktas. Tyngdkraften i ett svart hål saktar ner tiden på Millers planet (en timme motsvarar det sju jordår). Detta betyder att relikstrålningen i dess närhet har mycket högre energi (saktar ner ökar ljusfrekvensen). Det vill säga temperaturen i denna värld borde ha nått cirka 900 grader Celsius. Följaktligen borde de enorma tidvatten i denna värld inte ha gjorts av vatten, utan snarare smält aluminium!

Forskare i sitt arbete föreslog också att när alla universums stjärnor efter 100 miljarder år är utbrända kan livet gå närmare svarta hål, vilket kommer att värma upp det omgivande området med det ljus som bildas på grund av att materien faller på dem.

Opatrnas vetenskapliga arbete publicerades på arxiv.org-webbplatsen.