私の7歳からあなたに直接、表紙に書かれていることを正確に:
宇宙で最も熱いものは何ですか?
Stack Exchangeフレンドリーにするために、次の警告を追加します。
- 実際のコンパクトなオブジェクト、オブジェクトのクラス、またはオブジェクトの一部のように、バウンドする必要があります
- 観察できるはずです
- それは天体、すなわち、大型ハドロン衝突型加速器での衝突によって作成されたクォークグルーオンプラズマである必要があります。
ありがとう、ブルース
私の7歳からあなたに直接、表紙に書かれていることを正確に:
宇宙で最も熱いものは何ですか?
Stack Exchangeフレンドリーにするために、次の警告を追加します。
ありがとう、ブルース
回答:
エネルギーのあるニュートリノは、超新星の核から観測されています(SN 1987A)。「ニュートリノスフェア」の推定温度は約4 MeV(500億K-( K、Valentim et al。2017)に相当します。したがって、観測可能で観測されています。
ニュートリノ放出の原因となる原始中性子星の中心は2倍ほど高温になる可能性が高いですが、「ニュートリノスフェア」はニュートリノに対して不透明であるため、ニュートリノでも観測できません。これが「晴れる」までに、原始中性子星はずっと冷たくなります-その表面は何桁も冷たくなるでしょう。
おそらく、私たちが自分の銀河で爆発するなら、重力波を通して超新星のまさに核を研究することができたでしょう。これが熱い物体を「観測」するものとしてカウントされるかどうかはわかりません。
同様に、2つの中性子星が合併したためと思われる「キロノバ」が観測されています。これらのイベントで生成される温度も1,000億K( K)程度である可能性がありますが、これらの温度は直接観測されません。これらのイベントで生成される重力波とガンマ線は、熱」メカニズム。
あなたがビッグバンを除外しているなら、私たちの宇宙で最も極端なエネルギーの放出は、暴走重力崩壊の場合であるべきです。一般相対性理論(ペンローズ特異点定理)には、これらが一般的に特異点の作成につながることを示す厳密な定理があります。現実的な重力崩壊の場合、このプロセスの最終状態ではブラックホールが発生することが予想されます。ブラックホールには、特定のタイプの特異点を取り囲むイベントホライズンがあります。
ただし、ブラックホールの形成の初期プロセスでは、どのような特異点が存在するかは完全には確立されていません。それは宇宙的なものではなく時間的なものである可能性があり、SCSである可能性があり、イベントの地平線に囲まれていない可能性もあります(宇宙検閲仮説に違反しますが、CCHが真であるか、最良の方法であるかはわかりませんそれを述べる)。scsの場合、一般相対性理論は、落下する物質が無限に圧縮され、おそらく無限の温度に加熱されると予測します。GRは古典的な理論であるため、これはおそらくscsが物質をプランク温度まで加熱するという記述として解釈されるべきです。
そのため、観測者が初期の形成中にブラックホールに飛び込む場合、および観測者が温度に耐えることができた場合、観測者は周囲の物質が非常に高温に加熱されているのを観測できるミリ秒を得ることができます。これらの温度がプランク温度まで上昇するかどうかは実際には不明であり(おそらくそうではありません)、このいずれかが自殺せずに遠くから観測できる可能性があるかどうかは、実際には不明です(おそらくそうではありません)。
私の7歳からあなたに直接、表紙に書かれているとおり、宇宙で最も熱いものは何ですか?
したがって、このレベルでは、科学者は本当に確かなことを知りませんが、彼らが生まれる過程でブラックホールに飛び込むと、非常に高い温度、おそらく何よりも高温に加熱された物質を見ることができるかもしれません他のビッグバン以来の宇宙。