量成正比。所以往黑洞去负能量流减少它
质量。当黑洞损失质量时,它
事件视界面积变小,但是它发射出
辐射
熵过量地补偿
黑洞
熵
减少,所以第二定律从未被违反过。
还有,黑洞质量越小,则其温度越高。这样当黑洞损失质量时,它
温度和发射率增加,因而它
质量损失得更快。人们并不很清楚,当黑洞
质量最后变得极小时会发生什
。但最合理
猜想是,它最终将会在
个巨大
、相当于几百万颗氢弹爆炸
发射爆中消失殆尽。
个具有几倍太阳质量
黑洞只具有1000万分之
度
绝对温度。这比充满宇宙
微波辐射
温度(大约2.7K)要低得多,所以这种黑洞
辐射比它吸收
还要少。如果宇宙注定继续永远膨胀下去,微波辐射
温度就会最终减小到比这黑洞
温度还低,它就开始损失质量。但是即使那时候,它
温度是如此之低,以至于要用100亿亿亿亿亿亿亿亿年(1后面跟66个0)才全部蒸发完。这比宇宙
年龄长得多
,宇宙
年龄大约只有100到200亿年(1或2后面跟10个0)。另
方面,正如第六章提及
,在宇宙
极早期阶段存在由于无规性引起
坍缩而形成
质量极小
太初黑洞。这样
小黑洞会有高得多
温度,并以大得多
速率发生辐射。具有10亿吨初始质量
太初黑洞
寿命大体和宇宙
年龄相同。初始质量比这小
太初黑洞应该已蒸发完毕,但那些比这稍大
黑洞仍在辐射出X射线以及伽玛射线。这些X射线和伽玛射线像是光波,只是波长短得多。这样
黑洞几乎不配这黑
绰号:它们实际上是白热
,正以大约1万兆瓦
功率发射能量。
只要们能够驾驭黑洞
功率,
个这样
黑洞可以开动10个大型
发电站。然而,这是非常困难
:这黑洞
质量和
座山差不多,却被压缩成万亿之
英寸亦即比
个原子核
尺度还小!如果在地球表面上你有这样
个黑洞,就无法阻止它透过地面落到地球
中心。它会穿过地球而来回振动,直到最后停在地球
中心。所以仅有
放置黑洞并利用之发出能量
地方是绕着地球转动
轨道,而仅有
将其放到这轨道上
办法是,用在它之前
个大质量
吸引力去拖它,这和在驴子前面放
根胡罗卜相当像。至少在最近
将来,这个设想并不现实。
但是,即使们不能驾驭这些太初黑洞
辐射,
们观测到它们
机遇又如何呢?
们可以去寻找在太初黑洞寿命
大部分时间里发出
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