ГлавнаяГлава 4: Чёрные дыры

  1. Может ли чёрная дыра «съесть» целую галактику?
    Нет. Даже «голодная» дыра зависит от редкой подпитки и неэффективной аккреции; разогретое вещество в большом количестве выметают ветры и струи.
    Ключевые слова: «кожное» гейткипинг напряжения; распределение энергии между тремя выходами.
    См. 4.1, 4.7, 4.8
  2. Угрожает ли чёрная дыра нашей Солнечной системе?
    Крайне маловероятно. На обычных расстояниях направляющее притяжение намного слабее гравитации Солнца, приливные эффекты можно игнорировать.
    Ключевые слова: радиус действия напряжённого рельефа; слабополевой предел.
    См. 4.1, 4.3, 4.9
  3. Что случается, если подойти близко?
    Время заметно замедляется, свет резко изгибается, приливы растягивают или сжимают; перейдя определённую черту, уже не вернёшься.
    Ключевые слова: сравнение требуемой наружной скорости с локальным потолком; тяга градиента напряжения.
    См. 4.2, 4.3
  4. Парадокс информации и спор о «стене огня» — как это понимать?
    Граница — не гладкая линия, а «дышащая кожа». Энергия уходит через ворота; записи сохраняются и статистически размываются; жёсткая стена не нужна.
    Ключевые слова: динамическая критическая полоса; статистически «верная» граница.
    См. 4.2, 4.7, 4.9
  5. Реальны ли путешествия во времени или проходимые кротовые норы?
    Нет. Нигде нельзя превысить локальный потолок распространения; стабильные проходимые норы не входят в набор реализуемых решений.
    Ключевые слова: согласованный локальный потолок; причинность сохранена.
    См. 4.2, 4.9
  6. Что на самом деле показали снимки телескопа горизонта событий?
    Яркое кольцо у тени, более слабые внутренние субкольца, долговечные яркие сектора и связанные с ними полосы поляризации.
    Ключевые слова: визуализация за счёт накопления возвратных ходов; тонкие штрихи «кожи» напряжения.
    См. 4.6
  7. Что такое «голос» чёрной дыры и её эхо?
    Это не звук, а временные сигнатуры: общие ступени и эх-огибающие — сначала сильные, затем более слабые с растущими интервалами.
    Ключевые слова: поршневое накопление/выпуск в переходной зоне; временные отпечатки дышащей кожи.
    См. 4.6, 4.10
  8. Что происходит после гравитационных волн от слияния?
    Область у горизонта перестраивается; появляются краткие кожные эхо; перераспределяется «нагрузка»; струи и дисковые ветры могут сменить лидера.
    Ключевые слова: ребалансировка после нажатия порога; согласие нескольких линий данных.
    См. 4.6, 4.7, 4.10
  9. Можно ли добывать энергию из чёрной дыры?
    Теоретически да, практически трудно. Природа уже выносит энергию струями и дисковыми ветрами; подступиться и унести её технически почти нереально.
    Ключевые слова: осевая перфорация и краевые полосы; распределение по наименьшему сопротивлению.
    См. 4.7, 4.10
  10. Наблюдаема ли радиация Хокинга?
    Для астрофизических масс — нет: температура слишком низкая. Разве что очень лёгкие первичные дыры — если они существуют — могут проявиться.
    Ключевые слова: наблюдаемость vs энергетический баланс; слабые фоновые сигналы.
    См. 4.1, 4.10
  11. Как чёрные дыры вырастают столь большими?
    В эпохи высокой подпитки струи живут дольше, краевые полосы ширятся, репроцессинг и аккреция идут параллельно — масса растёт устойчиво.
    Ключевые слова: сосуществование трёх каналов; масштабные эффекты формируют «характер».
    См. 4.7, 4.8; см. также 3.8
  12. Как вместе эволюционируют чёрные дыры и галактики?
    Дисковые ветры греют и разрежают газ; струи направленно «вспахивают» среду; звездообразование регулируется; форма галактики и энерговыброс дыры взаимно формируются.
    Ключевые слова: обратная связь, направляемая «тяговым» напряжением; широкоугольные оттоки и репроцессинг.
    См. 4.7, 4.8
  13. Насколько точны «киношные» чёрные дыры?
    Иногда хорошо переданы кривизна траекторий и замедление времени; часто игнорируются кольцо, детали поляризации и сложность энергетического баланса.
    Ключевые слова: основной кольцевой образ и субкольца; яркие сектора; связка струя–дисковый ветер.
    См. 4.6, 4.7
  14. Можно ли «увидеть» чёрную дыру любительским телескопом?
    Сам объект — нет. Зато видны галактика-хозяйка и крупномасштабные струи; по открытым данным можно «слушать время»: отслеживать эхо и ступени.
    Ключевые слова: публичное чтение образных и временных отпечатков.
    См. 4.6, 4.10

Авторские права и лицензия (CC BY 4.0)

Авторские права: если не указано иное, права на «Energy Filament Theory» (текст, таблицы, иллюстрации, символы и формулы) принадлежат автору «Guanglin Tu».
Лицензия: данное произведение распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Разрешаются копирование, перераспространение, выдержки, адаптация и повторный обмен — в коммерческих и некоммерческих целях — при указании авторства и источника.
Рекомендуемая форма атрибуции: Автор: «Guanglin Tu»; Произведение: «Energy Filament Theory»; Источник: energyfilament.org; Лицензия: CC BY 4.0.

Первая публикация: 2025-11-11|Текущая версия:v5.1
Ссылка на лицензию:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/