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블랙홀 13, 블랙 홀 근처에서는 시간 블랙 홀 근처에서는 시간이 어떻게 되나요?1장과 2장에서 나는 시공간이 질량의 존재에 의해 어떻게 왜곡되는지 설명했고 이것은 공간 뿐만 아니라 시간도 블랙 홀에 가깝게 영향을 미친다는 것을 의미한다.여러분이 슈와르 헤드 블랙 홀에서 안전한 거리를 유지하고 싶지만 시간이 근처에서 어떻게 작용하는지에 대해 더 배우고 싶다고 상상해 보세요. 따라서 26명의 고정 관찰자가 블랙 홀의 이벤트 지평선 가까이에 배치되지만 확실히 그 밖에 안전하게 배치됩니다. 이러한 관찰자의 이름은 A에서 Z사이이며, 이벤트 수평선에서 A가 가장 가까우며 Z가 안전하게 멀리 떨어진 곳에 배치됩니다. A에서 Z까지의 각 관찰자는 특정 위치에서 현지 시간을 측정할 수 있는 양호한 클럭을 가지고 있습니다. A에서 Z사이를 이 실험에 참여하.. 2020. 6. 12.
블랙홀 12, 블랙 홀에 빠지다 만약 마을 사람들이 정말로 존재하고, 적당한 시간 동안 유지될 수 있다면, 그들은 놀랍고 이상한 특성들을 가질 것이다. 넓은 우주 공간을 가로질러 거대한 지름길을 택할 뿐만 아니라 여행자들이 시간 여행을 할 수 있게 해 준다. 그리고 나서 사람들은 영화'마못의 날'처럼 단순히 시간을 여행하면서 경험하게 하기 위해 빛 원뿔이 고리를 형성하는 닫힌 시간 곡선을 만들 수 있을 것이다.사실, 아인슈타인 방정식에 대한 많은 해결책들이 있고, 이 놀랍고 직관적이지 않은 특성을 가진 wormhole들이 있다. 1949년 수학자 커트 괴델은 회전하는 우주를 묘사한 해결책을 찾았고, 이것은 사건들을 반복해서 지나가는 '자유의 날'의 일부가 아닌 ' 닫힌 시간의 곡선'이다. 실제 세계에서 진정한 신체적 의미가 있다고 생각.. 2020. 5. 7.
블랙홀 11, 화이트홀, 웜홀 회전하는 블랙 홀의 이벤트 수평선에서 약간 더 멀리 떨어진 곳에 정적 한계로 알려진 또 다른 중요한 수학적 표면이 있다. 관성 프레임의 끌기는 거대한 물체의 회전이 0이 아니라면 이 표면에는 정지된 관찰자가 없다는 것을 의미한다. 정적 한계 안의 모든 물리적으로 실현 가능한 기준 프레임은 회전해야 한다. 이 표면 안에서 공간은 너무 빨리 회전하기 때문에 빛은 블랙 홀과 함께 회전해야 합니다. 즉, 움직이지 않고 있는 것은 불가능합니다. 정적 한계와 사건의 지평선 사이의 영역은 에르고스페어로 알려져 있으며, 그림 10과 같이 혼동스럽게 구형은 아니다. 적도 방향에서는 에라타가 이벤트 수평선보다 훨씬 크지만, 극지방 방향에서는 에라타의 반지름이 이벤트 수평선의 반경과 동일합니다. 에르고스페어의 결과적인 모양.. 2020. 5. 7.
블랙홀 10, 블랙 홀의 잠재력 스핀이 현실을 바꾸다회전하는 블랙 홀의 가장 주목할 만한 특징은 중력장이 단순히 중심을 향해서가 아니라 블랙 홀의 회전축 주변에 물체를 끌어당긴다는 것이다. 이러한 효과를 프레임 끌기라고 합니다. 커 블랙 홀에 방사형으로 떨어진 입자는 블랙 홀의 중력장에 자유롭게 떨어지면서 비자동(즉, 회전)성분을 얻게 된다.스핀을 가진 테스트 입자(예: 작은 자이로 스코프)가 커 블랙 홀과 같은 회전하는 거대 물체 쪽으로 자유 낙하하면 스핀 축에 변화가 생긴다는 것이다. 그것은 마치 그것의 로컬 기준 프레임이 중앙의 거대한 몸의 회전에 의해 질질 끌려 온 것과 같다. 1918년에 발견된 이 현상을 렌즈라고 합니다. 가속 효과는 블랙 홀 주변뿐만 아니라 회전하는 물체 주변에서도 발생합니다. 만약 당신이 지구 주위의 궤도.. 2020. 5. 7.