黑洞如何阻止光子逃逸
虽然涉及广义相对论,但广义相对论说的是大质量物体对周围空间的影响,而不是说周围空间和空间中的光子之间的关系。也就是说,若讨论光子逃逸问题,则不必限定于大质量的前提,也就是说,若质量周围被扭曲的空间符合特定要求,或者并非被质量扭曲而出现的空间符合特定要求,都可以阻止光子的逃逸。换句话说,只需要考虑空间和光子的关系就足够了,大质量的前提在这个题目之下是可以被忽略的。
在《相对速度的重定义》中曾经提到:这样计算各种方程都实在是太麻烦了,所以有必要简化一下,把这些符号,都倒过来,比如光速,
![]()
倒着写字母c,就是ɔ(读凹),

也就是说,我们开始试着用一种不同于先前的方式来考虑相对速度的问题。我们把先前的,单位时间里面能走多远的思维方式反过来,考虑走单位长度需要多少时间。这么考虑问题的话,我们就不会遇到单位时间对应的长度上限,而是会遇到单位长度对应的时间下限。比上限要大,就涉及“类无穷大”的问题,这个问题因为其缺少收敛条件而常让人迷惑,但是如果考虑下限,那就会出现“类无穷小”的问题,而“类无穷小”则总可以收敛到0。这就将某种严重的不确定性转化为确定性来处理了。
现在让我们回来考虑黑洞的问题。首先空间可以认为是“以太”也就是电磁波传递的介质,但迈克尔逊莫雷实验已经证实了“以太”的存在不是必须的。电磁波可以依赖自己而传播。那么作为电磁波的特定形式,也就是光子,依赖自己而传播也就是它的实际情况。
既然如此,一个从地面射向高空的光子,和一个从黑洞射向黑洞之外的光子,两者在本质上都是独立于周围时空的。那么是什么使得两个光子,一个可以射出地球,另一个则无法射出黑洞。考虑射出地球的光子,它的重力势能随着位置的升高而变大,但它的速度总是光速,不会改变,那么根据哈密顿量(动能和势能之和)守恒的原则,它的动能改变就只能体现在它的频率上。显然它的频率减小了。这就意味着一个绿色的光子,随着位置的升高,就有可能变成一个红色的光子(电磁波频率降低)。同理,一个黑洞中心射出的光子,是不是就可以从一个紫外颜色的光子,变成一个红外颜色的光子,甚至跌出电磁波普的光子范围而变成短波或者是长波。
现在让我们考虑光速这个数值,用它的倒写形式。已知当某个速度大于3.3纳秒每米(数值上小于3.3纳秒每米)的时候,它都体现为光速。那么我们就可以假定一个绿色的光子的光速是1.0纳秒每米,而一个红色的光子的对应时间部分会被拉长,比如是3.0纳秒每米。而这些数值都小于3.3纳秒每米,也就是说速度都在光速范围(高于光速的或者说时间部分小于3.3纳秒的都被认为是光速)之内,这就可以解释一个光子从地面射向高空,速度都是光速,频率却降低了的现象。因为这些频率仍然高于临界值,也就是对应的单位时间都小于临界值(3.3纳秒)。所以虽然都被认为是光速,实际上确实都超过了光速这个临界值,而且随着高度的增加,速度都降低了。但因为时间部分低于临界值,所以都被认为是临界值,也就是标准光速。可见标准光速就是临界值而已,而不是真正的上限(或者时间部分的下限),或者说根本没有速度的上限,只有观察者的感知上限。在这个过程中的哈密顿量(动能和势能的总和)守恒并未被破坏,只是因为观察者自身感知时空尺度的上限为3.3纳秒每米,而被截断了,截断之上的变化量就不再体现为速度的变化,而体现为频率的变化。
回来看,一个绿色的光子,是怎么变成红色的光子呢?那不就是说,一个绿色的光子是一个“更为超光速”的光子,而一个红色的光子则是一个“略为超光速”的光子吗。所以真实的情况,更高频率的光子其实就是更快速度的光子。只是因为感知极限的存在,使得速度更快的光子体现为速度一样但是频率更高的光子。
由此而言,考虑一个遥远的天体,若我们用红外频段去观察它,那么我们观察的就是它更久远的过去,而如果用紫外频段观察它,那么我们观察的就是更接近现在的情况(因为速度更快,经过相同的距离用的时间更少),若我们用某种更高的频段去观察,有没有可能观察的就是它目前还没有达到的未来?
进而我们可以继续推论,若我们可以用足够高的频段来观察,我们是否可以观察到某个物体的几乎无限的未来。如果可以的话,我们也可以观察到自己的未来,或者说,一个更高频段的状态就是我们自己的未来。我们可以通过提高自身的观察频段来达到我们自己的未来或者和我自己的未来相互作用。这也隐含了,过去现在以及未来,就只是频段上的差别而已,所以所有的过去现在和未来都是同时进行的。这就为我们能够预知未来或者改变过去奠定了理论基础。
回到黑洞的问题,黑洞是一种时空,在这个时空里面,光子从里面发射都无法逃出去。从地面射出的光子频率会随着位置的升高而不断降低可以知道,这种频率降低实际上是相对降低,因为迈莫实验已经证实电磁波不需要以太 ,而引力场并不是实际的力场而只是时空梯度,那么重力势能的增加和对应的动能的减少也都不是光子本身对应物理量的增减,而只是空间能量增减的反衬。也就是说,这里的光子的哈密顿量守恒的本质,只是重力场中,时空能量梯度反衬:光子的重力势能的增加和动能的减少,只是对应重力场中重力势能的减少和动能的增大的对应物。也就是说,越是靠近重力场中心的的重力势能越大,由此体现的是光子的重力势能越小以及动能越大,而越是远离重力场中心的重力势能越小,由此体现的是光子的重力势能越大以及动能越小。光子无所谓重力势能,就只有动能有意义,也就是说它的绝对速度,也就是它的频率。一个光子随着离开引力场中心,其绝对速度越来越小对应于其倒写的数值(比如
)的时间部分越来越大,那就说明,越是远离引力场中心,空间的绝对速度就是越来越大的,也就是其倒写的数值(如3.3纳秒每米)是越来越小的。当远离引力场中心的某个位置,其绝对速度倒写数值比3.3纳秒每米还小,那么它就重新定义了光速上限(因为它更小,或者说对应于一个大于三十万千米每秒的光速),在这样一个光速上限之下,具有原来的光速上限的光子(或者那个频率),就变成了一个运动速度小于光速的光子,那它就成了一个普通的物体。也就是说,它就完全有可能像其它物体一样,虽然被上抛但最终还是会落回引力场的中心。若它还能穿过引力场中心,它就会在这个引力区间里面来回震荡,却永远不会逃逸。
这就是黑洞。换句话说,是充分大的引力中心质量造就了一个时间部分的数值小于光速倒写数值(3.3纳秒每米)的 不同的光速上限,而这个特定的光速上限,将通常意义上的光子限制在了某个壳层之中。既然如此,我们也可以想到,一定存在某种光子,具有比这个限制还要高速的,数值更小的绝对速度(数值小于3.3纳秒每米),也一定可以逃逸出来。只是这逃逸出来的光子,对于外部世界,就意味着更高的光速也就是在常规光速前提下的更高的频率(比如紫外)。换句话说,若普通光子无法逃离黑洞,那么常规意义下的伽马光子就可能成为可以逃逸出来的光子。也就是说,黑洞可能就是这类伽马光子的放射源。或者说,若我们在宇宙中寻找伽马光子的放射源,我们就可能找到黑洞。而若这一点被证实,相应的光速上限理论也就获得了证明。那么超光速的本质也就可以被证明和揭示了。
那么充分大的质量到底是如何塑造周围的空间并形成引力场的呢?从上面的分析可以看出,从引力中心径向发出的作用导致空间随着半径的增大频率越来越高(时间部分的数值越来越小),这就使得在其中的光子的频率显得越来越低(从绿色变成红色,或者说因为电磁辐射远离引力场而出现引力红移),如果这个引力中心的内在频率足够高,使得远离中心的空间频率超级大(充分小于3.3纳秒每米),那么它就可以构成黑洞。换句话说,大质量对空间造成的影响,就是拉低周围空间的频率,拉长周围空间的单位时间,使得周围空间的单位时间更慢,但自身的频率反而因为周围空间的频率被拉低而显得更高。

可见,引力场是一个能够拉伸单位时间长度或者降低频率的大质量物体的时空效果。
离引力场中心越近的空间,时间单位就越大,时间过得就越慢。出现这种情况,最有可能的原因就是物质的振动频率和空间的振动频率两者的总和必须守恒。因为物质的振动频率太高,就导致周围空间的振动频率必须降低,不然无法实现频率的时空对称性。
这样的话,无论是一个普通的上抛的小球最终落地,还是一个向上发射而可以逃逸的光子,还是黑洞里面发射的普通光子最终无法逃逸,我们对于引力的解释,就是大质量物体基于频率的时空对称性导致引力场空间里面的时间的单位被拉长,这种解释就都能说得通了。
相关文章:
黑洞如何阻止光子逃逸
虽然涉及广义相对论,但广义相对论说的是大质量物体对周围空间的影响,而不是说周围空间和空间中的光子之间的关系。也就是说,若讨论光子逃逸问题,则不必限定于大质量的前提,也就是说,若质量周围被扭曲的空间…...
1.4 单元测试与热部署
本次实战实现Spring Boot的单元测试与热部署功能。单元测试方面,通过JUnit和Mockito等工具,结合SpringBootTest注解,可以模拟真实环境对应用组件进行独立测试,验证逻辑正确性,提升代码质量。具体演示了HelloWorld01和H…...
window系统中的start命令详解
start 是 Windows 系统中用于启动新进程或打开新窗口来运行指定程序或命令的命令。以下是对 start 命令参数的详细解释: 基本语法 start ["title"] [/Dpath] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED] [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENO…...
AI编程工具节选
1、文心快码 百度基于文心大模型推出的一款智能编码助手, 官网地址:文心快码(Baidu Comate)更懂你的智能代码助手 2、通义灵码 阿里云出品的一款基于通义大模型的智能编码辅助工具, 官网地址:通义灵码_你的智能编码助手-阿里云 …...
正则表达式,idea,插件anyrule
package lx;import java.util.regex.Pattern;public class lxx {public static void main(String[] args) {//正则表达式//写一个电话号码的正则表达式String regex "1[3-9]\\d{9}";//第一个数字是1,第二个数字是3-9,后面跟着9个数字…...
原生iOS集成react-native (react-native 0.65+)
由于官方文档比较老,很多配置都不能用,集成的时候遇到很多坑,简单的整理一下 时间节点:2021年9月1日 本文主要提供一些配置信息以及错误信息解决方案,具体步骤可以参照官方文档 原版文档:https://reactnative.dev/docs…...
java错题总结
本篇文章用来记录学习javaSE以来的错题 解答:重载要求俩个方法的名字相同,但参数的类型或者个数不同,但是不要求返回类型相同,所以A正确。 重写还需要要求返回类型相同(呈现父子类关系也可以,但是属于特例&…...
【商城实战(10)】解锁商品信息录入与展示的技术密码
【商城实战】专栏重磅来袭!这是一份专为开发者与电商从业者打造的超详细指南。从项目基础搭建,运用 uniapp、Element Plus、SpringBoot 搭建商城框架,到用户、商品、订单等核心模块开发,再到性能优化、安全加固、多端适配…...
2025年主流原型工具测评:墨刀、Axure、Figma、Sketch
2025年主流原型工具测评:墨刀、Axure、Figma、Sketch 要说2025年国内产品经理使用的主流原型设计工具,当然是墨刀、Axure、Figma和Sketch了,但是很多刚入行的产品经理不了解自己适合哪些工具,本文将从核心优势、局限短板、协作能…...
MDM 如何彻底改变医疗设备的远程管理
在现代医疗行业迅速发展的格局中,医院和诊所越来越依赖诸如医疗平板和移动工作站等移动设备。这些设备在提高工作效率和提供卓越的患者护理方面发挥着关键作用。然而,随着它们的广泛使用,也带来了一系列挑战,例如在不同地点确保数…...
OpenCV计算摄影学(18)平滑图像中的纹理区域同时保留边缘信息函数textureFlattening()
操作系统:ubuntu22.04 OpenCV版本:OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言:C11 算法描述 cv::textureFlattening 是 OpenCV 中用于图像处理的一个函数,旨在平滑图像中的纹理区域,同时保留边缘信息。该技术特别适…...
用DeepSeek学Android开发:Android初学者遇到的常见问题有哪些?如何解决?
答案来自 DeepSeek Q: Android初学者遇到的常见问题有哪些?如何解决? A: Android初学者在学习过程中常会遇到以下问题及对应的解决方法,按类别整理如下: 一、开发环境问题 Android Studio安装或配置问题 问题:安装失…...
springboot 集成 MongoDB 基础篇
demo架构: Book Controller: package com.zy.controller;import com.zy.entity.Book; import com.zy.service.MongoDbService; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.web.bind.annotation.Get…...
大白话html语义化标签优势与应用场景
大白话html语义化标签优势与应用场景 大白话解释 语义化标签就是那些名字能让人一看就大概知道它是用来做什么的标签。以前我们经常用<div>来做各种布局,但是<div>本身没有什么实际的含义,就像一个没有名字的盒子。而语义化标签就像是有名…...
恶劣天候三维目标检测论文列表整理
恶劣天候三维目标检测论文列表 图摘自Kradar 🏠 介绍 Hi,这是有关恶劣天气下三维目标检测的论文列表。主要是来源于近3年研究过程中认为有意义的文章。希望能为新入门的研究者提供一些帮助。 可能比较简陋,存在一定的遗漏,欢迎…...
conda的环境起的jupyter用不了已经安装的包如何解决
当你在使用Conda环境中的Jupyter Notebook时遇到无法读取某些库或模块的问题,通常是由以下几个原因引起的: 环境未激活:确保你已经在正确的Conda环境中激活了Jupyter Notebook。 库未安装:可能你需要的库没有在当前的Conda环境中…...
蓝桥杯题型
蓝桥杯题型分类 二分 123 传送门 1. 小区间的构成 假设数列的构成是如下形式: 第 1 个区间包含 1 个元素(1)。第 2 个区间包含 2 个元素(1 2)。第 3 个区间包含 3 个元素(1 2 3)。第 4 个区…...
STM32-I2C通信协议
一:I2C通信协议 就是在串口通信上满足四个要求 要求1:删掉一根通信线,防止资源浪费,只能在同一根线上进行发送和接收要求2:需要一个应答机制,没发送一个字节都有一次应答要求3:一根线上能同时…...
taosd 写入与查询场景下压缩解压及加密解密的 CPU 占用分析
在当今大数据时代,时序数据库的应用越来越广泛,尤其是在物联网、工业监控、金融分析等领域。TDengine 作为一款高性能的时序数据库,凭借独特的存储架构和高效的压缩算法,在存储和查询效率上表现出色。然而,随着数据规模…...
uniapp微信小程序vue3自定义tabbar
在App.vue隐藏原生tabbar,也可以在pages.json中配置 二选一就好了 创建 CustomTabBar 公共组件 <template><view class"custom-tab-bar" :style"{paddingBottom: safeAreaHeight px}"><view class"tab-bar-item" :…...
后进先出(LIFO)详解
LIFO 是 Last In, First Out 的缩写,中文译为后进先出。这是一种数据结构的工作原则,类似于一摞盘子或一叠书本: 最后放进去的元素最先出来 -想象往筒状容器里放盘子: (1)你放进的最后一个盘子(…...
React hook之useRef
React useRef 详解 useRef 是 React 提供的一个 Hook,用于在函数组件中创建可变的引用对象。它在 React 开发中有多种重要用途,下面我将全面详细地介绍它的特性和用法。 基本概念 1. 创建 ref const refContainer useRef(initialValue);initialValu…...
多场景 OkHttpClient 管理器 - Android 网络通信解决方案
下面是一个完整的 Android 实现,展示如何创建和管理多个 OkHttpClient 实例,分别用于长连接、普通 HTTP 请求和文件下载场景。 <?xml version"1.0" encoding"utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android"http://schemas…...
Linux相关概念和易错知识点(42)(TCP的连接管理、可靠性、面临复杂网络的处理)
目录 1.TCP的连接管理机制(1)三次握手①握手过程②对握手过程的理解 (2)四次挥手(3)握手和挥手的触发(4)状态切换①挥手过程中状态的切换②握手过程中状态的切换 2.TCP的可靠性&…...
【开发技术】.Net使用FFmpeg视频特定帧上绘制内容
目录 一、目的 二、解决方案 2.1 什么是FFmpeg 2.2 FFmpeg主要功能 2.3 使用Xabe.FFmpeg调用FFmpeg功能 2.4 使用 FFmpeg 的 drawbox 滤镜来绘制 ROI 三、总结 一、目的 当前市场上有很多目标检测智能识别的相关算法,当前调用一个医疗行业的AI识别算法后返回…...
项目部署到Linux上时遇到的错误(Redis,MySQL,无法正确连接,地址占用问题)
Redis无法正确连接 在运行jar包时出现了这样的错误 查询得知问题核心在于Redis连接失败,具体原因是客户端发送了密码认证请求,但Redis服务器未设置密码 1.为Redis设置密码(匹配客户端配置) 步骤: 1).修…...
10-Oracle 23 ai Vector Search 概述和参数
一、Oracle AI Vector Search 概述 企业和个人都在尝试各种AI,使用客户端或是内部自己搭建集成大模型的终端,加速与大型语言模型(LLM)的结合,同时使用检索增强生成(Retrieval Augmented Generation &#…...
Java + Spring Boot + Mybatis 实现批量插入
在 Java 中使用 Spring Boot 和 MyBatis 实现批量插入可以通过以下步骤完成。这里提供两种常用方法:使用 MyBatis 的 <foreach> 标签和批处理模式(ExecutorType.BATCH)。 方法一:使用 XML 的 <foreach> 标签ÿ…...
浪潮交换机配置track检测实现高速公路收费网络主备切换NQA
浪潮交换机track配置 项目背景高速网络拓扑网络情况分析通信线路收费网络路由 收费汇聚交换机相应配置收费汇聚track配置 项目背景 在实施省内一条高速公路时遇到的需求,本次涉及的主要是收费汇聚交换机的配置,浪潮网络设备在高速项目很少,通…...
嵌入式学习之系统编程(九)OSI模型、TCP/IP模型、UDP协议网络相关编程(6.3)
目录 一、网络编程--OSI模型 二、网络编程--TCP/IP模型 三、网络接口 四、UDP网络相关编程及主要函数 编辑编辑 UDP的特征 socke函数 bind函数 recvfrom函数(接收函数) sendto函数(发送函数) 五、网络编程之 UDP 用…...
