如果一个黑洞遇到比它质量大的恒星,会发生一系列的物理现象。首先,黑洞会吸引恒星靠近它,这是由于黑洞的巨大质量造成的引力作用。当恒星进入黑洞周围的事件视界时,它会被黑洞的引力逐渐加强,并受到所谓的潮汐力的作用。
潮汐力是由于黑洞极强的引力场,使得恒星在向黑洞靠近的过程中受到的引力差异而产生的。这种引力差异会导致恒星受到剧烈的形变。【足记网】由于黑洞引力场的强烈,潮汐力会在恒星不同的部分造成不同的拉力,使得恒星被撕裂成长条状。这种现象被称为“撕裂潮汐”。
随着恒星受到更多的引力作用,它的物质会被黑洞吸收。这种过程被称为吸积盘形成。吸积盘是由被黑洞吸收的恒星物质所形成的环状结构。在吸积盘中,物质会被压缩和加热,因摩擦而发出强烈的辐射,这种辐射被称为“吸积射流”。
当恒星物质被黑洞完全吸收后,黑洞的质量将增加。根据黑洞的质量增加的比例,它的吸引力会进一步增强。这可能会引起其他恒星被黑洞吸收的连锁反应。这种过程被称为“黑洞食饵螺旋”现象。
最后,当黑洞吸收了足够多的恒星物质后,它的质量可能会超过所谓的“Eddington临界值”。Eddington临界值是在黑洞进一步吸收物质时,由黄矮星辐射引起的压力等量的引力。超过这个临界值后,黑洞的引力将无法抵消被辐射出去的物质的压力。这将导致黑洞的辐射能量变得非常强大,放射出巨大的光和能量,这种现象被称为“量子闪烁”。



