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2019/04/12 20:43

写真に撮影されたってことなんですけどね、
下矢印
977x-1.jpg

「ブラックホール」というモノが、いまいちよく理解できなくてですね


だいたいこの上矢印写真も

矢追純一さんがオイラの前に持ってきて、

「新米酒屋君、これがつい先日オーストラリアで撮影されたUFOの写真だよ」

と、

眼光鋭く説かれたならば


「ほぉー!そーですか!UFOですかっ!」

と、信じてしまいそうだわよ


とか言ったら、学者さん達に怒られるだろうなぁ・・・


いや、

この写真が「ブラックホール」であると確定されたのには、どんな理由があるのだろうかと・・・


そもそも、

学生の時からすでに「物理学」とかちんぷんかんぷんでございましたので

オイラのミニラな脳では、到底理解できるワケないのでございまするが、

無い知恵絞って、あれやこれやと考えていたらば、

眠れなくなってしまい

完全に睡眠不足のままに出社したので

午前中は、目を開けたままで脳波完全に睡眠中でございまして

酒屋仕事は遅々として進まず・・・


そんでもって

お昼に

ぬるいラーメンを食べて

哀しい気分のオイラなのでござりまするが、



ロッケンローなアニキ!アネキ!!

本日もお元気でございましょうかーっ!!


いやはや、

はじめてはいってみた中華料理屋のラーメンがぬるいのよぉ!


ラーメンがぬるいとがっかりするわよねぇ・・・


熱いと思って、フーフーしてから啜ったら、

あれ? そうでもないな・・・

フーフーしすぎたのかしら・・・?

フーフーしないで啜ってみますれば・・・

あれれ? ぬるい・・・。


0_2182ba998a0f74616cab76dc3107f3d0_583x585.jpg


むーん・・・

熱いと思って、ぬるかったという、この衝撃は、

麦茶だと思って飲んだら、そうめんのつゆだった位の衝撃だわさ・・・

いや、ちょっと違うな

相変わらずたとえが下手だな(泣)


ラーメンといえば

カップヌードルのみそ味が、売れ過ぎちゃって発売休止なんですってね

20190117-03.jpg

何日か前に、

我が秘密基地近隣のコンビニで、山積みされてましたけど

「みそ味」って、なんか普通っぽくて珍しくなかったので、

チラ見してスルーしてしまったのだわよ

オイラくらいの変態になりますると

「みそ味」とか「しお味」とか「しょうゆ味」とかでは触手が動きませんでしてね

やっぱ、

「日清カップヌードル リッチ 贅沢濃厚うにクリーム」とか

「一平ちゃん 夜店の焼そば ショートケーキ味 」とか

「日清 カップヌードル 抹茶」とか

一見では、味の想像が困難なやつに魅かれるのよねぇ


というワケで、

スルーしてしまったらば、

これが結構美味しいらしくて、売れてしまって生産がおいつかなくなってしまったんだそうな


むーん・・・

そうなると、是が非でも食べてみたくなるのが人情というものでして


本日は日がな一日


仕事をしているフリをして


酒屋基地周辺を「みそ味」を探し求めてウロウロしておりましたが

案の定、

見つけることができず・・・


一日ウロウロしていたから、

酒屋仕事も

遅々としてすすまず・・・


「オイ、こら!新米!まだ仕事終わらないのかっ!」


と、ボスにドヤされたら


「ブラックホールの理論的可能性については、18世紀後半に先駆的な着想があった。ピエール=シモン・ラプラスは、アイザック・ニュートンの提唱した光の粒子説とニュートン力学から、光も万有引力の影響を受けると考え、理論を極限まで推めて「十分に質量と密度の大きな天体があれば、その重力は光の速度でも抜け出せないほどになるに違いない」と推測した。また、イギリスのジョン・ミッチェルも同様の論文を発表した。しかしその後、光の波動説が優勢になり、この着想は忘れられた。
現代的なブラックホール理論は、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論が発表された直後の1915年に、理論の骨子であるアインシュタイン方程式をカール・シュヴァルツシルトが特殊解として導いたことから始まった。シュヴァルツシルト解は、時空が球対称で自転せず、さらに真空であるという最も単純な仮定で一般相対性理論の厳密解を導くことで得られた。アインシュタイン本人は一般相対論で特異点が有り得ることを渋々認めていたものの、それはあくまで数学的な話であって現実には有り得ないと考えていた。
1930年に、インド出身でイギリスに留学に来ていた当時19歳のスブラマニアン・チャンドラセカールが、白色矮星の質量には上限があることを理論的に導き出し、質量の大きな恒星は押しつぶされてブラックホールになると、ブラックホールの存在を初めて理論的に指摘したが、当時の科学界の重鎮アーサー・エディントンがまともに検討することもなく頭ごなしに否定した。
1939年、ロバート・オッペンハイマーとその大学院生のハートランド・スナイダーが、アインシュタインが成功を収めることになった流儀を真似て一つの思考実験を行った。二人は、大質量の星が燃え尽き、突然自重で潰れる時に何が起きるのか自らに問いかけてみたのである。当時、太陽のような軽い星の場合は地球サイズで鉄の密度にまで収縮することが分かっており、より重い星はさらに収縮が進み直径10マイル(16km)程度のボールに収縮すると、フリッツ・ツビッキーとウォルター・バーデが仮説を立てていた。オッペンハイマーらは、当時の物理学界を賑わせていた中性子星存在の議論の中で、恒星の崩壊後にできる中性子星の質量には上限があり、超新星爆発の後に生成される中性子の核の質量がその上限よりも重い場合、中性子星の段階に留まることなくさらに崩壊する重力崩壊現象を予言した。しかし彼は、ここまで研究を進めたところで原子爆弾開発を目的とするマンハッタン計画の責任者としてロスアラモス研究所の所長に任命され、ブラックホール研究からは遠のくことになった。
推定されるブラックホールの誕生については、質量が太陽程度から太陽の数倍までの星の場合には、主系列星の後に赤色巨星の段階を経て、白色矮星となり次第に冷却して一生を終える。星が若い間は、水素の原子核が互いに結合してヘリウムが生まれる。この時のエネルギーによって星は自らの大きさを支えている。
質量が太陽の約8倍よりも重い星の場合は、巨星に進化した後も中心部で核融合によって次々に重い元素ができ、最終的に鉄からなる中心核が作られる。鉄の原子核は結合エネルギーが最も大きいため、これ以上の核融合反応は起こらず、星の中心部は熱源を失って重力収縮する。収縮が進むと鉄の原子核同士が重なり始め、陽子と電子が結合して中性子へ変化し、やがて星の中心部がほとんど中性子だけからなる核となる。この段階では核全体が中性子の縮退圧によって支えられるようになるため、重力収縮によって核に降り積もる物質は激しく跳ね返されて衝撃波が発生し一気に吹き飛ばされる。これが超新星爆発で、爆発の後には中性子からなる核が中性子星として残されるが、中性子星が光やX線を激しく放出するパルサーとなることもある。
質量が太陽の約30倍以上ある星の場合には、自己重力が中性子の核の縮退圧を凌駕(重力の強さで中性子が潰れ始める)するため、超新星爆発の後も核が収縮(重力崩壊)を続ける。この段階になると星の収縮を押し留めるものは何も無いため永久に縮み続ける。こうしてシュバルツシルト面より小さく収縮した天体がブラックホールである。
古典物理学においては、ブラックホールはただひたすら周囲の物体を呑み込み質量が増大していくだけである。しかし、一般相対性理論に量子論を加えた理論を開拓したことで知られるスティーヴン・ホーキングは1974年、ブラックホールから物質が逃げ出して最終的にブラックホールが蒸発する可能性を指摘した。その理論は以下の通りである。
量子力学ではエネルギーと時間は不確定性関係にあり、時空の微小な領域で粒子と反粒子の対生成・対消滅が絶えず起こっているとされる。ブラックホールの地平面の近傍でこのような仮想粒子対が生成すると、それらが対消滅する前に片方の反粒子がブラックホールの地平面内に落ち込み、もう一方の粒子が遠方へ逃げ去ることがある。地平面内に落ち込んだ反粒子は負のエネルギーであるため、ブラックホールのエネルギーは減衰する。この現象が繰り返されることによって、粒子がブラックホールから次々に地平面を通り抜けて飛び出してくるように見え、ブラックホールは徐々にエネルギーを失っていくように見える」

ということについて考えていたので、仕事が終わらなくて申し訳ありませんm(_ _)m


って、言ったら

ボスも煙に巻かれて

なんとなく許してくれそうな気がするので、

これを覚えようとしておりまするが

果たして、今からこの長文上矢印を暗記できるかどうかが

我が運命の分かれ道になっております。


先ほどから20分が経過しておりまするが、

まだ4行しか暗記出来てません・・・


っつーか、

そんなこと暗記してるヒマがあったら、

とっとと酒屋仕事を片付けろ!オレ!


See you !!


グラッチェ!!

最終更新:2019/04/12 20:43

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