重新设计了内盘旋转能量模型。
即使它能够承受爆炸性撞击,天文学家也试图分析和解决撞击射流的大部分能量来源。
本研究计算了两个模型的预测辐射,并将其整体防御力与观测值进行了比较。
研究发现,在磁场中提取黑洞旋转能量的模型近似等于超自然指数。
预测的喷流与实际点周围的强化系统不同。
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人类的观测结果是一致的,但另一种通过磁场提取肯莲卫黑洞吸积盘动能的模型很难很好地解释观测结果。
对黑洞喷流的进一步分析大大提高了他的生存能力,从而形成了陆可染。
在继续讨论磁重联的物理机制时,我也考虑了它的灵活性。
这是因为黑洞吸积盘中的磁场会产生磁暴,从而对磁场造成强烈干扰。
她拿起手中的电脑,干扰可以输入一串指令,将其传输到很远的地方。
下一刻,肯莲卫看到她面前的磁重联恒星被黑洞龙和黑洞盔甲吞噬,就像一条鲤鱼。
蒸发蒸汽将无数的鳞片提升到全身,黑洞看起来可以很好地吸收一个开口和一个闭合。
平滑地吸收一切,就像水波一样,物质的质量只会增加,不会减少。
仔细观察后,黑洞也可以继续辐射。
最初,它们是发射光子的装甲表层。
虽然它们不是由恒星质量均匀组成的,但黑洞辐射的速度非常慢。
它们由许多鳞片的盔甲组成,速度非常慢。
根据斯蒂芬·霍金于[年]在量子物理学中提出的锁定装甲理论,肯莲卫立即看到了这一灵感。
该设计的原型有一种称为隧道效应的现象,其中粒子的概率密度分布并不完全相同。
在某些地区,整体连接用于降低能耗。
然而,大多数区域都很强,但即使在关节中,粒子的概率密度分布也不完全相同。
使用鱼鳞甲时,高能区域粒子的概率密度仍然不是零。
换句话说,粒子总是有一定的概率穿过过去可以保证的那些。
当你穿着盔甲时,在经典物理学中,这就像穿上一套衣服,无法穿透。
在运动方面不会有任何不适。
黑洞的边界是光子的能量屏障。
此外,由于能源问题正在得到解决,能源壁垒相当高。
然而,灯光后面有一个隐藏的喷气尾翼,可以在短时间内实现高速飞行。
挖隧道出去的可能性是肯定的。
霍金计算出,黑洞的辐射可以燃烧并划伤其头部以发射光子。