|
以下评论只代表网友个人观点,不代表科学网观点。 查看所有评论
2009-11-24 10:01:11 匿名 IP:222.210.194.*
楼主说的貌似是一个电磁视界小于引力视界的RH黑洞吧。
有两个问题:
一是对从视界面外经过的光而言,只会产生引力透镜作用,光将沿曲线渐近视界面,在到达极限后又沿渐开线离开。
二是黑洞史瓦茨半径由质量决定,克服核力将物质压缩到黑洞尺寸需要很大的能量,所以被压缩的物质不可能太多,比如质量1克的微黑洞,其史瓦茨半径小于纳米级,而其电磁视界则更小,要使电磁力有效约束物质就必须保证这两个小于纳米级的球面同心,这就要求外电场中电荷的分布必须极度对称,以目前的工程技术水平而言恐难实现。
三是史瓦茨半径如此之小,要使光被其吸收就要把光聚焦到比其更小的半径内,聚焦用的透镜也成为一个难题,如此精密的透镜是否能在恶劣天气下使用,以及是否能普及都有待研究。
楼主说的貌似是一个电磁视界小于引力视界的RH黑洞吧。
有两个问题:
一是对从视界面外经过的光而言,只会产生引力透镜作用,光将沿曲线渐近视界面,在到达极限后又沿渐开线离开。
二是黑洞史瓦茨半径由质量决定,克服核力将物质压缩到黑洞尺寸需要很大的能量,所以被压缩的物质不可能太多,比如质量1克的微黑洞,其史瓦茨半径小于纳米级,而其电磁视界则更小,要使电磁力有效约束物质就必须保证这两个小于纳米级的球面同心,这就要求外电场中电荷的分布必须极度对称,以目前的工程技术水平而言恐难实现。
三是史瓦茨半径如此之小,要使光被其吸收就要把光聚焦到比其更小的半径内,聚焦用的透镜也成为一个难题,如此精密的透镜是否能在恶劣天气下使用,以及是否能普及都有待研究。




