Fysikere Studerer En Merkelig Styrke Med Tiltrekning Og Frastøtning - Alternativ Visning

Fysikere Studerer En Merkelig Styrke Med Tiltrekning Og Frastøtning - Alternativ Visning
Fysikere Studerer En Merkelig Styrke Med Tiltrekning Og Frastøtning - Alternativ Visning

Video: Fysikere Studerer En Merkelig Styrke Med Tiltrekning Og Frastøtning - Alternativ Visning

Video: Fysikere Studerer En Merkelig Styrke Med Tiltrekning Og Frastøtning - Alternativ Visning
Video: Elektrisk krets 2024, Kan
Anonim

Hvis du følger nyhetene om universets fysikk, må du ha kommet over begrepet "kraften til en absolutt svart kropp" minst en gang. I 2013 kunngjorde en gruppe forskere funnet av eksistensen av en uvanlig styrke som potensielt kan være kraftigere enn tyngdekraften. Forskere fra Cear State University of Brazil og Federal University of Brazil har nå delt nye detaljer om dette underlige fenomenet.

Begrepet "absolutt svart kropp" ble først myntet av fysiker Gustav Kirchhoff i 1862. Absolutte svarte kropper er en klasse av gjenstander som uansett temperatur absorberer all elektromagnetisk stråling som forekommer på dem i alle områder, men samtidig kan de avgi sin egen elektromagnetiske stråling av en hvilken som helst frekvens. Til tross for navnet har absolutte svarte kropper farge. Neutronstjerner er ett eksempel.

Det antas at absolutte svarte kropper er i stand til å frigjøre en spesiell type termisk stråling, den såkalte "blackbody-strålingen", som samtidig kan tiltrekke og avvise nærliggende gjenstander, som påvirker den indre energien til de samme atomer og andre partikler. Det er vanlig å kalle denne effekten "kraften til den absolutte svarte kroppen." Forskere er først og fremst interessert i hvordan gjenstander som tilhører klassen absolutte svarte kropper og ikke alltid har indikatorer med høy masse og temperatur, er i stand til å skape stråling, hvis påvirkningskraft kan være sterkere enn til og med tyngdekraften. Samspillet mellom strålingen av et absolutt legeme (frastøtning) og kraften til en absolutt svart kropp (tiltrekning) blir ofte et gjenstand for studie i kvanteoptikkens sfære.

I en ny studie av brasilianske forskere, hvis resultater ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Europhysics Letters, lurer eksperter på hvordan eksotiske astronomiske organer (som tilhører klassen absolutte svarte kropper), samt deformasjonen av rommet rundt dem, kan påvirke styrken til en absolutt svart kropp. I sitt arbeid beregnet forskerne topologien, eller deformasjonen av rommet som omgir både sfæriske og sylindriske absolutte svarte kropper, og fant ut hvordan den påvirkende strålingsstyrken til hver av dem endres. Forskere har funnet at romets krumning rundt sfæriske gjenstander forbedrer tyngdekraften. Samtidig vil slike endringer ikke observeres i absolutte svarte kropper med en sylindrisk form.

Hva har dette å gjøre med prinsippene om interaksjon mellom kosmiske kropper? Denne effekten har ennå ikke blitt bestemt direkte verken i laboratorieforhold, eller til og med i nærheten av gjenstander med solens masse, men forskere er sikre på at situasjonen vil være en helt annen når det gjelder supermassive absolutte svarte kropper.

Vi tror at kraften til absolutte svarte kropper, som er tilstede i deformasjonsbetingelsene for rom rundt objekter som kan klassifiseres som absolutt svarte kropper og som har ultrahøy tetthet, er i stand til å utøve en mer betydelig effekt på omgivende gjenstander enn gravitasjonsattraksjonen til objekter i ikke-deformerende rom. For eksempel de samme høyt ladede partiklene som danner akkresjonsskivene til sorte hull, sier hovedforsker Celio Muniz.

Ifølge forskere vil det å forstå styrken av påvirkningen fra absolutte svarte kropper og strålingen deres hjelpe oss med å utvikle mer nøyaktige modeller for dannelse av planeter og stjerner. Og i fremtiden, og oppdag en spesiell kraft, den såkalte Hawking-strålingen, i henhold til hvilken sorte hull er i stand til å avgi elementære partikler.

"Dette arbeidet lar oss vurdere funnet funnet i 2013 i en bredere sammenheng," avslutter Muniz.

Salgsfremmende video:

NIKOLAY KHIZHNYAK

Anbefalt: