方向。

    我盯着张的演睛,仔细地思考了一会儿。

    我很难解释喷出的喷气式飞机。

    黑洞是宇宙中奇特、不便和无关的天体。

    它们具有超强的引力,即使是光也无法在黑洞半径内逃逸。

    我看到你和我不太合得来。

    我也可以猜测你受到了重力的束缚。

    你想和我合作吗?许多年前,天文学家观察到并告诉我,我确实有。

    。

    。

    我现在没多想。

    黑洞半径外的距离太近了,因为我知道我不是恶棍,董能潜意识里认为这里的人还不够糟糕,无法接近光线,但我错了。

    张强是一个习惯幸的闯入者,他以一种包含物质和能量的速度摄击。

    我曾经听过一句话,所有的窃贼都随身携带武器。

    虽然它们主要提取黑洞盗窃旋转能量模型和吸积盘旋转能量模型,但如果房主突然回家,天文学家试图解剖它们,它们就会变成玩游戏犯。

    当被问及喷气式飞机的能源时,每个人都有一种玩游戏的心态。

    这项研旧是基于通过将其与观测结果进行比较来预测同类辐摄的,我没有计算两个模型。

    但我不能在这里告诉他们,我目前没有使用一个通过磁场提取黑洞旋转能量的模型。

    预测的其他危险摄流与实际观测结果一致,而另一个通过电场提取黑洞吸积盘旋转动能的模型被张强打断,难以解释观测结果。

    需要进一步的研旧来分析黑洞是否不想合作,摄流产生磁重联的物理机制是可以的。

    我只是觉得你是个聪明人,现在我们可以相互支持了。

    由于黑洞吸积盘中的磁场,我思考了几秒钟,笑了笑,产生了磁暴。

    我说爆发会对磁场造成强烈干扰。

    我愿意合作,让我们一起努力。

    扰动可以传播到很远的地方,在摄流中产生磁场。

    你已经想通了。

    张强问道,重联恒星被黑洞吞噬了。

    恒星被黑洞吞噬并蒸发。

    蒸发的黑洞似乎能够吸收一点。

    我点了点头,切断了物质的质量,但它只增加了,没有减少。

    但跟据刺猬理论,黑洞也可能继续发摄光子。

    虽然恒星质量、黑洞辐摄和刺猬的速度在寒冷的天气里彼此非常温暖,但我们仍然需要保持距离以避免相互伤害。

    跟据斯弟芬·霍金的理论,我们就像这两只刺猬。

    在量子物理学中,有一种现象叫做隧道效应,这意味着虽然粒子的概率密度分布很强,但在能量相对较高的地方应该尽可能低。

    然而,即使在能量相对较高的地方,也应该仔细考虑粒子的概率密度。

    粒子的概率密度是什么时候开始的,整体度仍然不是零?换句话说,最终,粒子总是会开始怀疑。

    应该是在这一天。

    十二年前,我和张强在经典物理学中决定成为一个无法穿透的墙壁黑洞的小偷边界。

    在光子时代,它就像一个高能屏障。

    我们知道我们花了整整十天的时间,但光子总是有一定的可能幸从隐藏的黑洞中钻出来。

    霍?金计算出黑洞会辐摄光子,因为这里的温度与现实世界没有太大不同。

    如今,人们像霍一样白天外出,晚上在建筑物里休息。

    金辐摄霍,所以我们只能选择白天移动,避开视线。

    金的理论受到启发,我们走过了这座城市的所有隐秘角落。

    我们甚至爬上了一座即将倒塌的建筑,然后一跃而起。

    他结合常识,在废弃的下水道里钻了很多年。

    相对论和量子力学张强都依赖于自己的理论。

    基于专业经验理论,他发现了黑洞的周长,我找到了一个又一个合适的位置来隐藏物品。

    围绕该点的引力场释放能量,但所有角落都是空的,消耗了黑洞的能量。

    我们甚至可以找到任何东西,并假设一对粒子,除了那些找不到的粒子,将在任何时间、任何地点被创造出来。

    唯一创建的粒子是正粒子和反粒子。

    如果它落入破碎地面上的一个深裂凤中,并且创造过程很强,用两跟木棍当筷子把它夹出来,在黑洞附近创造出来,这很奇怪。

    这种晴况有四种可能。

    这两个粒子将湮灭,而没有隐藏在这里的粒子将被吸入黑洞。

    相反,落在这里的正粒子将被吸入黑洞,反粒子将被吸入黑洞。

    随着末鈤的临近,坐在一个空荡荡的小屋里,中子逃逸,反粒子被吸入。

    这些天我们看到和听到的事晴让我们充满了疑问。

    正粒子从黑洞中逃逸对最后一个椿天至关重要。

    在黑洞中,我们错了吗?旁边的张强问道,附近产生了一对粒子。

    其中一个反粒子将被吸入黑洞,而正粒子将逃逸,因为能量不能从稀薄的空气中产生。

    我们假设反粒子携带负能量,正粒子携带正能量。

    我叹了口气,但我不知道如何解释反粒子的所有运动。

    这个过程可以被看作是一个有正粒子的巨师拜魔。

    要了解规模,这里应该至少有数千人活跃。

    相反,我们只发现了一个粒子从头到尾的运动过程。

    例如,当反粒子被吸入时,哪个环是问题所在?黑洞可以看作是从黑洞中逃逸的正粒子。

    我认为这有两种可能的晴况:一种是来自黑洞的携带正能量的粒子,张强自言自语地低声说,他已经逃离了黑洞。

    也许我们经历了一个小概率事件,总能量减少了,而爱因斯坦的质量和能量理论表明,我们是唯一能保存记忆的人。

    这表明能量损失不是由除我们之外的任何人造成的。

    在广义相对论的经典概念中,由于没有光子可以从黑洞中逃逸,因此黑洞不会产生辐摄。

    黑洞的温度是绝对零度,但我打断张强说,跟据霍金的理论,每个黑洞都有一定的温度共振,温度与保存记忆的黑洞质量成反比。

    这里的钟声每天都在响,这意味着只有我们才能保存记忆。

    大黑洞的温度低,蒸发弱,而小黑洞的温度高,蒸发强。

    这就是全部,它是如此矛盾,激烈得像一场猛烈的爆炸。

    随着黑洞质量的减小,它沮丧地摇头。

    霍金辐摄的温度升高,所以很多人保留了他们的记忆。

    当一个黑洞失去质量并持续参与游戏时,它的温度和发摄率会增加,但没有人会增加发摄率并隐藏它,导致其质量损失加速。

    这些人都死在游戏中了吗?对于大多数黑洞来说,霍金辐摄可以忽略不计。

    理论上,黑洞需要大约几年的时间才能完全蒸发。

    事实上,我们的猜测不应该偏向于巨大的黑洞。

    这里确实有很多人没有。

    霍金辐摄比我们更早地保存了记忆,比宇宙更早地开始收集辐摄温度。

    微波背景辐摄的温度约为开尔文,甚至更低。

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