A Hang, Amely Mindössze 1100 Decibel Erőt Vesz Igénybe, Fekete Lyukat Hoz Létre. Alternatív Nézet

A Hang, Amely Mindössze 1100 Decibel Erőt Vesz Igénybe, Fekete Lyukat Hoz Létre. Alternatív Nézet
A Hang, Amely Mindössze 1100 Decibel Erőt Vesz Igénybe, Fekete Lyukat Hoz Létre. Alternatív Nézet

Videó: A Hang, Amely Mindössze 1100 Decibel Erőt Vesz Igénybe, Fekete Lyukat Hoz Létre. Alternatív Nézet

Videó: A Hang, Amely Mindössze 1100 Decibel Erőt Vesz Igénybe, Fekete Lyukat Hoz Létre. Alternatív Nézet
Videó: FEKETE LYUK A Minecraftban?! 😦 2024, Lehet
Anonim

Az amerikai összeesküvés közösség által rendszeresen megvitatott témák mindenféle tudományos felfedezés, amelyekkel a tudósok időről időre sokkolják a nyilvánosságot. Az embereket különösen feszíti a tudósok azzal a fenyegetéssel, hogy bizonyos helyeken fekete lyukak jelennek meg, például a CERN részecskegyorsítón.

És így, ahogy a közelmúltban megdöbbentő világot felfedezték a csillagászati adeptusok - egy fekete lyuk létrehozható még egy meglehetősen erős hang mellett is, csak 1100 decibel erővel.

Image
Image

Első pillantásra valamilyen drámai hiba merült fel a csillagászok üzenetébe. Talán száz ezer decibel után megrendeléseket jelent?

Sajnos valójában nincs hiba, mivel a decibel logaritmikus skála. Ez azt jelenti, hogy a 20 decibel nem kétszer nagyobb, mint 10 decibel, hanem tízszer nagyobb. Ennek megfelelően a 30 decibel tízszer hatalmasabb, mint a 20 decibel, a 40 decibel pedig tízszeresére haladja meg a 30 decibelt. Minden alkalommal, amikor a decibel számot tízszer növelik, a hangteljesítmény tízszeresére megszorzik.

Ha a logaritmusok emlékezése nélkül 1100 decibelre becsüljük meg a hangot a hangossági táblázatok szerint, akkor az 1100 decibel valójában nem annyira - tízszer erősebb, mint egy felszálló sugárhajtómű. Valójában azonban annak érdekében, hogy újabb 950 decibelt adjunk a repülőgép 150 decibeljéhez, 95 nullát kell a felszálló repülőgép hangteljesítményének tulajdonítani. Ez, ahogy a matematikusok mondják, nagyon sok.

A létező legnagyobb szám a Googol, 10 (100-ra) - tíztől a századig, vagy tíz és még 100 nulla. Angolul a Google-ot Google-ként írták, és a jól ismert Google, a Google ezt akarta nevezni. Sajnos néhány ember vette a márka nevét, amelyet senki sem emlékszik, így a Google-ról Google lett.

A 10-es szám (a 100-as teljesítményig) nagyon, nagyon nagy szám. Például feltételezzük, hogy a látható univerzum atomjai csak 10 (a 81-es erejéig). Vagyis sokkal kevesebb, mint a Googol-szám, tehát hogyan lehet alkalmazni, a matematikusok évtizedek óta zavarba ejtik, amíg az asztrofizikusok nem segítettek nekik.

Promóciós videó:

Mindenki ismeri az E = mc2 képletet. Ez a képlet azt sugallja, hogy az energia valamilyen módon egyenértékű a tömeggel. Ezért ha egy energiacsomó jön létre az űr valamely pontján, például egy hanghullám, akkor ez az energiamennyiség egyfajta tömegnek tekinthető.

Különösen, ha olyan hanghullámot hoz létre, amely 10 watt / méter2 energiával rendelkezik (ami megegyezik 1100 decibel hangjával), egy köbméter levegőt, amelyben egy ilyen hullám fellép, összenyomják az ehhez a tömeghez szükséges mikroszkopikus Schwarzschild gömbbe, amely ilyen masszív lesz., amely azonnal növeli a galaxis méretét, és valószínűleg tovább fog növekedni.

Ezen megfontolások alapján, beleértve az otthoni hangszórókat is, mindig engedélyezni kell és figyelembe kell venni a mélysugárzó üregében lévő fekete lyuk elméletét, anélkül, hogy a nagy hangsugárzókat túl hangosan bekapcsolnák. A fizika sötét tudomány, soha nem tudhatod, mi lehet ebben a dobozban? Ha azonban komolyan veszi a kérdést, akkor a fentiek mindegyikét szem előtt kell tartani, amikor a CERN mesemondói megjelennek egy másik dobozban, és ott elkezdenek sugározni valamit.

10 (98-as teljesítményre) watt / méter2 az az energia, amely egy köbméter levegő telítéséhez szükséges, amely egy galaxis vagy akár egy metagalaxi méretű fekete lyukba esik. De amikor elképzelhetetlen sebességre gyorsítják a részecskéket, akkor az energiát nem watt / méter2-ben, hanem kisebb egységekben mérik. És a részecske tömege szintén nagyon kicsi. Ezért egy elektron fekete lyukká alakulása teljesen valóságos. Nem számít, hogy először a fekete lyuk kicsi lesz - nagyon gyorsan növekszik a mérete, és a CERN-nél senki sem tudja, hol fog megállni a széle.

Ajánlott: