الديناميكا الحرارية للثقب الأسود: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط استرجاع تعديلات Lamraoui walid (نقاش) حتى آخر نسخة بواسطة Exmak
وسم: استرجاع
ط إضافة مصادر - وصلات - صور - تدقيق في المعلومات وإثراء للصفحة
سطر 1: سطر 1:
[[ملف:Black Hole Milkyway.jpg|thumb|300px|left|رسم خيالي لثقب أسود تتشوه حوله صور النجوم التي وراءه.]]
{{مصدر|تاريخ=فبراير 2016}}
[[ملف:Black hole lensing web.gif|thumb |left| 350px|ثقب أسود يمر بين المشاهد و[[مجرة]] تقع خلفه، ويرى تشوه ضوء المجرة القادم إلينا (محاكاة تشبيهية)]]
نشأ [[الديناميك الحراري]] [[ثقب أسود|للثقب الأسود]] كفرع مستقل في [[فيزياء|الفيزياء]] يدرس الخواص الترموديناميكية للثقوب السوداء التي تبين أنها غير سوداء تماما، أي أنها يمكن أن تصدر نوعا من [[الإشعاع]] ينتج بشكل رئيس عن بعض الخواص [[الكموم|الكمومية]] مثل [[مبدأ الريبة|مبدأ عدم التأكد]] (الارتياب) [[فرنر هيزنبرج|لهيزنبرج]] كما برهن على ذلك الفيزيائي الشهير [[ستيفن هوكينغ]].
نشأت [[الديناميك الحراري|الديناميكا الحرارية]] [[ثقب أسود|للثقب الأسود]] ( [[لغة إنجليزية|بالإنجليزية]] : '''Black hole thermodynamics''' ) كفرع مستقل في [[فيزياء|الفيزياء]] يدرس الخواص الترموديناميكية [[ثقب أسود|للثقوب السوداء]] التي تبين أنها غير سوداء تماما، أي أنها يمكن أن تصدر نوعا من [[الإشعاع]] ينتج بشكل رئيس عن بعض الخواص [[الكموم|الكمومية]] مثل [[مبدأ الريبة|مبدأ عدم التأكد]] (الارتياب) [[فرنر هيزنبرج|لهيزنبرج]] كما برهن على ذلك الفيزيائي الشهير [[ستيفن هوكينغ|ستيفن هوكينج]].
== قوانين ميكانيكا الثقوب السوداء ==
== قوانين ميكانيكا الثقوب السوداء ==
القوانين الأربع الخاصة بالثقوب السوداء تؤكد وجودها، وقوانينها مشابهة لقوانين [[ديناميكا حرارية|الديناميكا الحرارية]] ، و اكتشفت هذه القوانين عن طريق [[براندون كارتر]] و [[ستيفن هوكينج|ستيفن هوكنيج]] و [[جيمس ماكسويل باردين|جيمس باردين.]]
=== بيان القوانين : ===
يتم التعبير عن القوانين بوحدات قياس جيومترية - [[نظام الوحدات الهندسية]] <ref>{{Cite journal|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometrized_unit_system&oldid=829810150|title=Geometrized unit system|date=2018-03-10|journal=Wikipedia|language=en}}</ref>، أي حسب الضوء والجاذبية


=== القانون الصفري : ===
الأربع قوانين الخاصة بالثقوب السوداء تؤكد وجودها، وقوانينها مشابهة لقوانين الميكانيكية الحرارية
الأفق له [[جاذبية سطحية]] لثقب أسود ثابت.
و اكتشفت هذه القوانين عن طريق براندون كارتر و ستيفن هوكنغ و جيمس باردين.


=== القانون الأول : ===
تعبير القوانين الأربعة
النسبة للاضطرابات الناجمة عن الثقوب السوداء الثابتة ، يرتبط تغيير الطاقة بتغير المنطقة والزخم الزاوي والشحنة الكهربائية حسب المعادلة الآتبة :
تعبر القوانين بوحدات قياس جيومترية .... أي حسب الضوء والجاذبية


القانون الصفري
الأفق له جاذبية سطحية ثابتة للثقب الأسود

القانون الأول
لعدم استقرار الثقب الأسود...تغيير الطاقة متعلق بتغيير المكان و الزخم الزاوي...و الشحنة الكهربائية
بحسب ...
:<math>dE = \frac{\kappa}{8\pi}\,dA+\Omega\, dJ+\Phi\, dQ,</math>
:<math>dE = \frac{\kappa}{8\pi}\,dA+\Omega\, dJ+\Phi\, dQ,</math>
<math>E</math> هي الطاقة
<math>\displaystyle \kappa</math> جاذبية السطح
<math>A</math> مساحة الأفق
<math>\Omega</math> سرعة الزاوي
<math>J</math> زخم الزاوي
<math>\Phi</math> استقرارية الشحنة الكهربائية
<math>Q</math> كمية الشحنة الكهربائية


حيث <math>E</math> هي الطاقة ، <math>\displaystyle \kappa</math> جاذبية السطح ، <math>A</math> مساحة الأفق، <math>\Omega</math> سرعة الزاوي، <math>J</math> زخم الزاوي، <math>\Phi</math> استقرارية الشحنة الكهربائية ، <math>Q</math> كمية الشحنة الكهربائية
القانون الثاني

=== القانون الثاني : ===
منطقة الأفق تفرض شرط الطاقة الضعيفة مما يجعل مرور الوقت عليها غير متناقص بحسب القانون الآتي :
<math>\frac{dA}{dt} \geq 0.</math>
تم التخلي عن هذا القانون بعد اكتشاف [[ستيفن هوكينج|هوكينج]] [[إشعاع هوكينغ|لأشعاعات الثقب الأسود]] التي تجعل كتلة الثقب الأسود و مساحة الأفق تتغلب على الوقت ما يجعله يمر ببطيء شديد .

=== القانون الثالث : ===
ليس من الممكن تشكيل ثقب أسود مع [[جاذبية سطحية]] في حالة تلاشي ، ذالك أن الحالة <math>\kappa=0</math> غير ممكنة

== ماقشة القوانين : ==

=== القانون الصفري : ===
يشبه [[القانون الصفري للديناميكا الحرارية]] ، والذي ينص على أن درجة الحرارة ثابتة في جميع أنحاء الجسم في حالة التوازن الحراري ، ويقترح أن [[جاذبية سطحية|الجاذبية السطحية]] مماثلة لدرجة الحرارة. حيث الثابت T للتوازن الحراري لنظام عادي مماثل لـلثابت <math>\kappa</math> فوق أفق الثقب الأسود الثابت.

=== القانون الأول : ===
على الجانب الأيسر ،<math>\operatorname{d}\!E</math> ، هو التغيير في الطاقة (متناسب مع الكتلة). على الرغم من أن المصطلح الأول على اليمين لا يحتوي على تفسير فعلي واضح على الفور ، فإن المصطلحين الثاني والثالث على الجانب الأيمن يمثلان تغيرات في الطاقة بسبب [[دوران|الدوران]] [[كهرومغناطيسية|والكهرومغناطيسية]]. وعلى نحو مماثل ، فإن [[القانون الأول للديناميكا الحرارية]] هو عبارة عن بيان للحفاظ على الطاقة ، والذي في حالة نظام مغلق يحتوي على جانبه الأيمن مصطلح <math>T\operatorname{d}\!S</math> كما يلي : <math>\operatorname{d}\!U=T\operatorname{d}\!S - P\operatorname{d}\!V</math>

=== القانون الثاني : ===
القانون الثاني هو بيان نظرية منطقة هوكينج ، وعلى نحو مماثل ، ينص [[القانون الثاني للديناميكا الحرارية]] على أن التغير في [[إنتروبيا|الإنتروبيا]] في نظام منعزل سيكون أكبر من أو يساوي الصفر في العملية العفوية ، مما يوحي بوجود صلة بين الإنتروبيا ومساحة أفق االثقب الأسود ، ورغم هذا ، فإن هذا الإصدار ينتهك القانون الثاني للديناميكا الحرارية من خلال المادة المفقودة (الإنتروبيا) عند وقوعها ، مما يعطي تناقصًا في الإنتروبيا ، ومع ذلك ، فإن تعميم القانون الثاني على أنه مجموع إنتروبيا الثقب الأسود والانتروبيا الخارجية ، يُظهر أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا ينتهك في نظام يشمل الكون وراء أفق الثقب الأسود .

=== القانون الثالث : ===
الثقوب السوداء التي لها [[جاذبية سطحية]] متلاشية. يفيد أن <math>\kappa</math> لا يمكن أن يذهب إلى الصفر وهذا مماثل مماثل [[القانون الثالث للديناميكا الحرارية|للقانون الثالث للديناميكا الحرارية]] ، والذي ينص على أن الإنتروبيا في النظام عند الصفر المطلق ثابتة . هذا لأن النظام عند درجة حرارة الصفر موجود في حالته النهائية ،و علاوة على ذلك ، سوف تصل <math>\Delta S</math> إلى الصفر عند درجة حرارة الصفر ، بل S نفسها ستصل إلى الصفر ، على الأقل بالنسبة للمواد البلورية المثالية لا يُعرف أي انتهاكات تم التحقق منها تجريبًا لقوانين الديناميكا الحرارية.

== تفسير القوانين ==
تقترح القوانين الأربعة أن على المرء أن يحدد الجاذبية السطحية لثقب أسود مع درجة الحرارة ومساحة [[أفق الحدث]] مع الإنتروبيا ، وعلى الأقل ووصولا حتى بعض الثوابت المضاعفة.

عندما تؤخذ تأثيرات ميكانيكا الكم بعين الاعتبار ، يجد المرء أن الثقوب السوداء تنبعث منها إشعاع حراري ([[إشعاع هوكينغ|إشعاع هوكينج]]) عند درجة حرارة مساوية لما يلي :

:<math>T_\text{H} = \frac{\kappa}{2\pi}.</math>

ومن القانون الأول لميكانيكا الثقب الأسود ، يحدد هذا الثابت المضاعف لإنتروبيا [[دافيد بيكنشتاين|بيكنشتاين]]-[[ستيفن هوكينج|هوكينج]] ،

:<math>S_\text{BH} = \frac{A}{4}.</math><br />
:

== روابط خارجية ==
* [http://www.scholarpedia.org/article/Bekenstein-Hawking_entropy Bekenstein-Hawking entropy on Scholarpedia]
* [http://nrumiano.free.fr/Estars/bh_thermo.html Black Hole Thermodynamics]
* [http://xstructure.inr.ac.ru/x-bin/theme2.py?arxiv=hep-th&level=1&index1=3281361 Black hole entropy on arxiv.org]

== المراجع : ==


* {{cite journal |last=Bardeen |first=J. M. |authorlink= |author2=Carter, B. |author3=Hawking, S. W. |year=1973 |title=The four laws of black hole mechanics |journal=Communications in Mathematical Physics |volume=31 |issue=2 |pages=161–170 |doi=10.1007/BF01645742 |url= |accessdate= |quote= |bibcode = 1973CMaPh..31..161B }}
منطقة الأفق...تفرض شرط الطاقة الضعيفة .... مما تجعل مرور الوقت عليها غير متناقص
* {{cite journal |last=Bekenstein |first=Jacob D. |date=April 1973 |title=Black holes and entropy |journal=Physical Review D |volume=7 |issue=8 |pages=2333–2346 |doi=10.1103/PhysRevD.7.2333 |url= |accessdate= |quote= |bibcode = 1973PhRvD...7.2333B }}
بحسب ....
* {{cite journal |last=Hawking |first=Stephen W. |year=1974 |title=Black hole explosions? |journal=Nature |volume=248 |issue=5443 |pages=30–31 |doi=10.1038/248030a0 |url= |accessdate= |quote= |bibcode = 1974Natur.248...30H }}
:<math>\frac{dA}{dt} \geq 0.</math>
* {{cite journal |last=Hawking |first=Stephen W. |year=1975 |title=Particle creation by black holes |journal=Communications in Mathematical Physics |volume=43 |issue=3 |pages=199–220 |doi=10.1007/BF02345020 |url= |accessdate= |quote= |bibcode = 1975CMaPh..43..199H }}
تم التخلي عن هذا القانون بحسب اكتشاف هوكنغ لأشعاعات الثقب الأسود التي تجعل كتلة الثقب الأسود و مساحة الأفق تتغلب على الوقت ما يجعلة يمر ببطيء شديد
* {{cite book |title=The Large Scale Structure of Space–Time |last=Hawking |first=S. W. |authorlink= |author2=Ellis, G. F. R. |year=1973 |publisher=[[Cambridge University Press]] |location=New York |isbn=0-521-09906-4 |pages= }}
* {{cite arxiv |last=Hawking |first=Stephen W. |year=1994 |title=The Nature of Space and Time |eprint=hep-th/9409195}}
* {{cite journal|last='t Hooft|first=Gerardus|title=On the quantum structure of a black hole|journal=Nuclear Physics B|volume=256|pages=727–745|year=1985|url=http://igitur-archive.library.uu.nl/phys/2005-0622-153848/14549.pdf|doi=10.1016/0550-3213(85)90418-3|bibcode=1985NuPhB.256..727T|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20110926235833/http://igitur-archive.library.uu.nl/phys/2005-0622-153848/14549.pdf|archivedate=2011-09-26|df=}}
* {{cite journal |last=Page |first = Don |title=Hawking Radiation and Black Hole Thermodynamics |year=2004|arxiv=hep-th/0409024|bibcode = 2005NJPh....7..203P |doi = 10.1088/1367-2630/7/1/203 |journal=New Journal of Physics |volume=7 |pages=203}}


القانون الثالث
من المستحيل الحصول على ثقب أسود بدون وجود جاذبية للسطح ... لأنها بتلك الحالة انتروبا المادة في الدرجة 0 كلفن تكون ثابتة و لا تتغير ... لأن بتلك الحالة تكون المادة في وضعياتها الدنيا لذالك لدى وصول اختلاف الطاقة إلى 0 كلفن .. تكون حركة الذرات مساوية للصفر ...و هذا ما هو غير معروف في الديناميكا الحرارية .


{{ثقوب سوداء}}
{{ثقوب سوداء}}

نسخة 21:46، 11 مايو 2018

رسم خيالي لثقب أسود تتشوه حوله صور النجوم التي وراءه.
ثقب أسود يمر بين المشاهد ومجرة تقع خلفه، ويرى تشوه ضوء المجرة القادم إلينا (محاكاة تشبيهية)

نشأت الديناميكا الحرارية للثقب الأسود ( بالإنجليزية : Black hole thermodynamics ) كفرع مستقل في الفيزياء يدرس الخواص الترموديناميكية للثقوب السوداء التي تبين أنها غير سوداء تماما، أي أنها يمكن أن تصدر نوعا من الإشعاع ينتج بشكل رئيس عن بعض الخواص الكمومية مثل مبدأ عدم التأكد (الارتياب) لهيزنبرج كما برهن على ذلك الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج.

قوانين ميكانيكا الثقوب السوداء

القوانين الأربع الخاصة بالثقوب السوداء تؤكد وجودها، وقوانينها مشابهة لقوانين الديناميكا الحرارية ، و اكتشفت هذه القوانين عن طريق براندون كارتر و ستيفن هوكنيج و جيمس باردين.

بيان القوانين :

يتم التعبير عن القوانين بوحدات قياس جيومترية - نظام الوحدات الهندسية [1]، أي حسب الضوء والجاذبية

القانون الصفري :

الأفق له جاذبية سطحية لثقب أسود ثابت.

القانون الأول :

النسبة للاضطرابات الناجمة عن الثقوب السوداء الثابتة ، يرتبط تغيير الطاقة بتغير المنطقة والزخم الزاوي والشحنة الكهربائية حسب المعادلة الآتبة :

حيث هي الطاقة ، جاذبية السطح ، مساحة الأفق، سرعة الزاوي، زخم الزاوي، استقرارية الشحنة الكهربائية ، كمية الشحنة الكهربائية

القانون الثاني :

منطقة الأفق تفرض شرط الطاقة الضعيفة مما يجعل مرور الوقت عليها غير متناقص بحسب القانون الآتي :


تم التخلي عن هذا القانون بعد اكتشاف هوكينج لأشعاعات الثقب الأسود التي تجعل كتلة الثقب الأسود و مساحة الأفق تتغلب على الوقت ما يجعله يمر ببطيء شديد .

القانون الثالث :

ليس من الممكن تشكيل ثقب أسود مع جاذبية سطحية في حالة تلاشي ، ذالك أن الحالة غير ممكنة

ماقشة القوانين :

القانون الصفري :

يشبه القانون الصفري للديناميكا الحرارية ، والذي ينص على أن درجة الحرارة ثابتة في جميع أنحاء الجسم في حالة التوازن الحراري ، ويقترح أن الجاذبية السطحية مماثلة لدرجة الحرارة. حيث الثابت T للتوازن الحراري لنظام عادي مماثل لـلثابت فوق أفق الثقب الأسود الثابت.

القانون الأول :

على الجانب الأيسر ، ، هو التغيير في الطاقة (متناسب مع الكتلة). على الرغم من أن المصطلح الأول على اليمين لا يحتوي على تفسير فعلي واضح على الفور ، فإن المصطلحين الثاني والثالث على الجانب الأيمن يمثلان تغيرات في الطاقة بسبب الدوران والكهرومغناطيسية. وعلى نحو مماثل ، فإن القانون الأول للديناميكا الحرارية هو عبارة عن بيان للحفاظ على الطاقة ، والذي في حالة نظام مغلق يحتوي على جانبه الأيمن مصطلح كما يلي :

القانون الثاني :

القانون الثاني هو بيان نظرية منطقة هوكينج ، وعلى نحو مماثل ، ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن التغير في الإنتروبيا في نظام منعزل سيكون أكبر من أو يساوي الصفر في العملية العفوية ، مما يوحي بوجود صلة بين الإنتروبيا ومساحة أفق االثقب الأسود ، ورغم هذا ، فإن هذا الإصدار ينتهك القانون الثاني للديناميكا الحرارية من خلال المادة المفقودة (الإنتروبيا) عند وقوعها ، مما يعطي تناقصًا في الإنتروبيا ، ومع ذلك ، فإن تعميم القانون الثاني على أنه مجموع إنتروبيا الثقب الأسود والانتروبيا الخارجية ، يُظهر أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية لا ينتهك في نظام يشمل الكون وراء أفق الثقب الأسود .

القانون الثالث :

الثقوب السوداء التي لها جاذبية سطحية متلاشية. يفيد أن لا يمكن أن يذهب إلى الصفر وهذا مماثل مماثل للقانون الثالث للديناميكا الحرارية ، والذي ينص على أن الإنتروبيا في النظام عند الصفر المطلق ثابتة . هذا لأن النظام عند درجة حرارة الصفر موجود في حالته النهائية ،و علاوة على ذلك ، سوف تصل إلى الصفر عند درجة حرارة الصفر ، بل S نفسها ستصل إلى الصفر ، على الأقل بالنسبة للمواد البلورية المثالية لا يُعرف أي انتهاكات تم التحقق منها تجريبًا لقوانين الديناميكا الحرارية.

تفسير القوانين

تقترح القوانين الأربعة أن على المرء أن يحدد الجاذبية السطحية لثقب أسود مع درجة الحرارة ومساحة أفق الحدث مع الإنتروبيا ، وعلى الأقل ووصولا حتى بعض الثوابت المضاعفة.

عندما تؤخذ تأثيرات ميكانيكا الكم بعين الاعتبار ، يجد المرء أن الثقوب السوداء تنبعث منها إشعاع حراري (إشعاع هوكينج) عند درجة حرارة مساوية لما يلي :

ومن القانون الأول لميكانيكا الثقب الأسود ، يحدد هذا الثابت المضاعف لإنتروبيا بيكنشتاين-هوكينج ،


روابط خارجية

المراجع :

  • Bardeen، J. M.؛ Carter, B.؛ Hawking, S. W. (1973). "The four laws of black hole mechanics". Communications in Mathematical Physics. ج. 31 ع. 2: 161–170. Bibcode:1973CMaPh..31..161B. DOI:10.1007/BF01645742.
  • Bekenstein، Jacob D. (أبريل 1973). "Black holes and entropy". Physical Review D. ج. 7 ع. 8: 2333–2346. Bibcode:1973PhRvD...7.2333B. DOI:10.1103/PhysRevD.7.2333.
  • Hawking، Stephen W. (1974). "Black hole explosions?". Nature. ج. 248 ع. 5443: 30–31. Bibcode:1974Natur.248...30H. DOI:10.1038/248030a0.
  • Hawking، Stephen W. (1975). "Particle creation by black holes". Communications in Mathematical Physics. ج. 43 ع. 3: 199–220. Bibcode:1975CMaPh..43..199H. DOI:10.1007/BF02345020.
  • Hawking، S. W.؛ Ellis, G. F. R. (1973). The Large Scale Structure of Space–Time. New York: Cambridge University Press. ISBN:0-521-09906-4.
  • Hawking، Stephen W. (1994). "The Nature of Space and Time". arXiv:hep-th/9409195. {{استشهاد بأرخايف}}: الوسيط |arxiv= مطلوب (مساعدة)
  • 't Hooft، Gerardus (1985). "On the quantum structure of a black hole" (PDF). Nuclear Physics B. ج. 256: 727–745. Bibcode:1985NuPhB.256..727T. DOI:10.1016/0550-3213(85)90418-3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-09-26. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |deadurl= تم تجاهله (مساعدة)
  • Page، Don (2004). "Hawking Radiation and Black Hole Thermodynamics". New Journal of Physics. ج. 7: 203. arXiv:hep-th/0409024. Bibcode:2005NJPh....7..203P. DOI:10.1088/1367-2630/7/1/203.


  1. ^ "Geometrized unit system". Wikipedia (بالإنجليزية). 10 Mar 2018.