Черные
дыры, названные так в 1967 году американским астрофизиком Джоном Уилером, не
что иное, как результат гравитационного коллапса звезд, масса которых более чем
в 2,5 раза превышает массу Солнца. В этом случае внутреннее давление звезды не
способно остановить ее гравитационный коллапс. Стремительно сжимаемая
гравитационными силами звезда уменьшается до размеров сферы Шварцшильда, после
чего никакие сигналы с поверхности звезды уже не могут выйти наружу.
Согласно
общей теории относительности, наблюдатель, находящийся на большом расстоянии от
сколлапсиро-вавшей звезды, никогда не узнает, что происходит внутри сферы
Шварцшильда. Он даже не увидит момента пересечения поверхностью звезды сферы
Шварцшильда: из-за релятивистского замедления времени звезда для наблюдателя
будет приближаться к гравитационному радиусу бесконечно долго и «застынет» при
размерах, близких к гравитационному радиусу. Размер черной дыры, а точнее –
радиус сферы Шварцшильда, пропорционален ее массе. Для черной дыры с массой,
равной около 10 солнечных, радиус сферы Шварцшильда составляет приблизительно
30 километров. Астрофизика не накладывает никаких ограничений на размер звезды,
а потому и черная дыра может быть сколь угодно велика. Если она, например,
имеет массу около 10 миллионов солнечных (возникла за счет слияния сотен тысяч,
а то и миллионов сравнительно небольших звезд), ее радиус будет около 300
миллионов километров, то есть вдвое больше земной орбиты.
По-видимому, именно такие
черные дыры находятся в центрах галактик. Во всяком случае, астрономы сегодня
насчитывают около 50 галактик, в центре которых, судя по косвенным признакам,
имеются черные дыры массой порядка миллиарда солнечной. В нашей Галактике тоже,
видимо, есть своя черная дыра – ее массу оценивают приблизительно в 2,4
миллиона солнечных.
Теория предполагает, что наряду с такими сверхгигантами
должны были возникать и черные мини-дыры массой порядка 100 миллионов тонн
(масса астероида поперечником всего около 200 метров) и радиусом, сравнимым с
размером атомного ядра. Они могли появляться в первые мгновения существования
Вселенной как проявление очень сильной неоднородности пространства-времени при
колоссальной плотности энергии.
|