虽然黑洞能让光线无法逃逸,但研究表明,黑洞并不是真的黑,它们就像热体一样发热发光,它们越小则发光发热越显著。所以,可以说小的黑洞或许会比大的黑洞更容易被观测到。黑洞的事件视界是由刚好不能从黑洞逃逸,而只在边缘上永远盘旋的光线在时空里的路径形成,一旦这些光线相互靠近,最终它们会相撞。由此可以看出,这些光线只能是平行或散开的。
事件视界的非减性质告诉我们,落入黑洞的物质或辐射会导致黑洞事件视界的面积增大;而当两个黑洞碰撞合并成一个单独的黑洞时,其事件视界的面积会大于等于原本黑洞事件视界面积的总和,这些都给黑洞的可能行径加上了限制。由此我们可以联想到熵:一个孤立系统的熵总是增加的,并且当两个系统连接在一起时,其合并系统的熵大于所有单独系统熵的总和。当密闭空间内的温度升高,气体分子会运动得更快,所有原来的状态会变得更无序,即气体的熵增加。
带熵的物质落入黑洞,由于事件视界面积的增加,黑洞外物质的熵和事件视界面积的和永远不会降低。这个观点在极力阻止违背热力学第二定律,但如果黑洞有了熵,它就应该有温度,而且具有一定温度的物体必须要发出辐射,其温度只能依赖于黑洞的质量,质量越大则温度越低。
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