Каких чёрных дыр не может быть в нашей Вселенной

Для реально существующих в нашей Вселенной чёрных дыр мы можем измерить излучение, исходящее от окружающей их материи, и уловить гравитационные волны, испускаемые во время фаз сближения и слияния. Хотя на сегодня нам известно не так много двойных систем, излучающих в рентгеновском диапазоне, LIGO и другие детекторы гравитационных волн должны суметь заполнить недостающие участки данных в тех диапазонах масс, где чёрные дыры должны существовать.
Если взять достаточно большую массу и утрамбовать её в достаточно небольшой объём, неизбежно возникнет чёрная дыра. Любая масса во Вселенной искривляет вокруг себя ткань пространства-времени, и чем больше она искривлена, тем сложнее выбраться из гравитационного притяжения этой массы. Чем меньше становится объём, тем быстрее вам нужно двигаться, чтобы удалиться от этого объекта.
В какой-то момент скорость, которую вам нужно будет набрать, чтобы выбраться оттуда, превысит скорость света – это пороговое значение для формирования чёрной дыры. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна любая масса в достаточно малом объёме способна сформировать чёрную дыру. Однако в физической реальности всё же существуют ограничения, из-за чего реализовываются не все математические возможности. Многие из таких чёрных дыр, какие мы можем себе представить, просто не появятся в нашей Вселенной. И вот, что именно не может произойти – насколько нам известно.
Читать дальше →
Почему реки подчиняются законам математики?
Трижды искусственный интеллект
Первопроходец авиации: история создания легендарного парового самолета Можайского
4 технологии на стыке с психологией: когда мозг становится интерфейсом, а человек — моделью
ИИ расшифровал весь архив Циолковского: 51 008 листов рукописей и проверка точности без эталона
Чем можно заполнить адамантановые клетки
Вселенский карантин: новый ответ на парадокс Ферми
Почему таксисты реже страдают от болезни Альцгеймера: как пространственная навигация спасает мозг