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Feynman은 내 검은 색에서 검은 색 방사선을 해결했습니다.

수요일에 공개 된 블랙홀의 놀라운 이미지와 이벤트 Horizon 망원경의 데이터와 함께 스티븐 호킹 (Stephen Hawking)의 유명한 이론을 입증하지 못할 수도 있습니다. 그러나이 소식은 물리학 자이자 작가 앨런 라이트만 (Alan Lightman)이 말했다. Nautilus :Richard Feynman은 호킹 전에 자발적인 배출에 대한 아이디어를 생각해 냈습니다. 여기 자신의 말로 Lightman이 있습니다 :

Caltech Cafeteria에서 어느 날 점심 시간에 저는 두 명의 대학원생, Bill Press와 Saul Teukolsky, Feynman과 함께있었습니다. 빌과 사울은 방금 한 계산에 대해 이야기하고있었습니다. 그것은 순수한 수학적 계산으로 회전하는 블랙홀에 빛을 비추면 어떻게되는지 보았습니다. 직각으로 빛나면 빛이 들어온 것보다 더 많은 에너지로 블랙홀을 튀어 나옵니다. 고전적인 아날로그는 회전하는 상단입니다. 직각으로 대리석을 윗면에 던지면 대리석이 들어온 것보다 더 많은 속도로 상단에서 튀어 나옵니다. 상단이 느려지고 에너지, 대리석의 에너지 증가는 상단의 회전에서 나옵니다. 빌과 사울이 말하면서 Feynman은 듣고있었습니다.

우리는 테이블에서 일어나 캠퍼스를 돌아 다니기 시작했습니다. Feynman은 다음과 같이 말했습니다.“그 과정을 설명한 과정을 알고 있습니까? 자극 된 방출과 매우 흡사합니다.” 그것은 원자 공전을 가진 원자 물리학의 양자 과정이며, 광자, 광자가 들어옵니다. 두 입자가 방출되고 전자는 더 낮은 에너지 상태로 이동하므로 전자에 의해 빛이 증폭됩니다. 전자는 에너지를 감소시키고 두 개의 광자를 보내기 위해 추가 에너지를 포기합니다. Feynman은 다음과 같이 말했습니다 :“방금 묘사 한 것은 배출 자극처럼 들립니다. 아인슈타인에 따르면 자극 된 방출과 자발적 방출 사이에는 잘 알려진 관계가 있습니다.”

자발적 방출은 전자 공전 원자를 가질 때이며 빛이 들어 오지 않고 자체적으로 광자를 방출하고 에너지 상태로 간다. 아인슈타인은 자극과 자발적 방출 사이의 이러한 관계를 해결했습니다. 하나가있을 때마다 원자 수준에 다른 것입니다. 물리학생들에게 잘 알려져 있습니다. Feynman은 Bill과 Saul이 묘사 한 내용은 시뮬레이션 된 방출처럼 들렸으므로 유사한 자발적 배출 공정이 있어야한다고 말했습니다.

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우리는 캠퍼스를 방황하고있었습니다. 우리는 내 사무실, 작은 방, Bill, Saul, Me 및 Feynman에서 끝났습니다. Feynman은 칠판에 가서 블랙홀에서 자발적인 방출을위한 방정식을 운동하기 시작했습니다. 역사상이 시점까지, 모든 블랙홀은 완전히 검은 색이라고 생각되었다. 그러나 Feynman은 점심 시간에 Bill and Saul Talk를 듣고 나서 회전하는 블랙홀이 빛이 들어 오면서 방출 될 수 있다면 양자 역학을 고려하면 아무것도 나오지 않고 에너지를 방출 할 수 있다고 가정했습니다.

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몇 분 후, Feynman은 자발적인 방출 과정을 해결했는데, 이는 1 년 후 Stephen Hawking이 유명해졌습니다. Feynman은 내 검은 보드에 모든 것을 가지고있었습니다. 그는 자신이 작성한 내용을 복사하는 데 관심이 없었습니다. 그는 자연이 어떻게 작동하는지 알고 싶었고, 양자 효과를 고려할 때 고립 된 블랙홀이 에너지를 방출 할 수 있다는 것을 알게되었습니다. 그가 그것을 끝내고 나서, 그는 손을 함께 닦고 분필 먼지를 벗고 사무실 밖으로 나갔다.

Feynman이 떠난 후 Bill과 Saul과 나는 칠판을보고있었습니다. 우리는 그것이 얼마나 중요한지 모르면서 아마도 중요하다고 생각했습니다. 빌과 사울은 어떤 약속으로 가야했고, 그래서 그들은 사무실을 떠났습니다. 조금 후에 나는 떠났다. 그러나 그날 밤 나는 이것이 Feynman이 한 주요 일이라는 것을 깨달았고 나는 사무실로 돌아와서 방정식을 복사해야했다. 하지만 아침에 사무실로 돌아 왔을 때 청소장은 칠판을 깨끗하게 닦았습니다.

시계 :블랙홀이 대중을 매료시키는 이유


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