拖动“质量”,看黑洞把时空压得越深、光子环越小——连光都逃不出视界。
质量越大,视界越大、时空被压得越深。
先猜一猜:黑洞的质量翻倍,它的视界(边界)是变大还是变小?
黑洞不是“宇宙里的一个洞”,而是一块被压得极度弯曲的时空:在事件视界以内,连光都只能向内走(“逃逸速度超过光速”只是入门近似)。详见 黑洞:连光都逃不掉。
一束光从左边射向黑洞。拖动“瞄准距离”,看它是被掰弯后逃走,还是一头栽进视界——临界的那一条,恰好绕黑洞打转。
瞄准距离小于约 2.6 倍视界半径时,光线再也回不来。
先猜一猜:光线瞄得离黑洞很近时,是擦着边逃走,还是一头栽进去?
牛顿的引力也能把光掰弯,但只有爱因斯坦的方程才给出正确的两倍偏折——而黑洞把这件事做到了极端:中间那个黑色的“阴影”,半径正好是 2.6 倍视界。详见 黑洞:连光都逃不掉。
黑洞并不全黑,它会慢慢辐射。拖动“黑洞质量”,看辐射谱的峰值怎样移动——质量越小,反而越“热”、峰值越靠短波。
温度与质量成反比:质量减半,温度翻倍,峰值波长减半。
先猜一猜:黑洞温度和质量成反比——谁翻倍,谁就减半?
恒星量级的黑洞只有约 10⁻⁸ K,比宇宙微波背景还冷,其实在“吸热”;只有蒸发到极小的黑洞才会变得极热、最后炸掉。这就是霍金留下的悖论:信息去哪了?详见 霍金辐射:黑洞也会蒸发。