理論上,任何物質堆積在一路都能形當作黑洞,即即是水也是如斯,前提是質量足夠大。那么,需要幾多水堆積在一路才會釀成黑洞呢?
關于這個問題,需要來領會一下宇宙中各類形態的天體是怎么來的。
在宇宙中,有些天體是巖質行星,有些是氣態巨行星,有些是褐矮星,有些是恒星,決議天體性質的關頭點在于質量。天體最初都是源自于星云,堆積了幾多質量的星云決議了天體味演釀成哪種類型。

在宇宙最初形當作的前幾分鐘,發生了大約75%的氫和25%的氦(均為質量占比),它們組成了現在整個宇宙的物質根本。其他更重的元素發生都與恒星有關,例如,恒星核聚變、超新星爆發時的中子俘獲過程、雙中子星碰撞。但與氫和氦比擬,其他元素的總質量占比眇乎小哉,只有大約1%(現在的宇宙)。
在星云中,大部門物質堆積在一路形當作恒星,因為它們的質量足夠大,可以讓氫發生核聚變反映。星云的邊角料則會形當作行星(以及其他更小的天體),若是星云堆積較少,則會形當作巖質行星;若是質量足夠大,天體將會束厄局促住較輕的氫和氦,從而形當作氣態巨行星;若是質量跨越木星13倍,則會形當作褐矮星。
至于宇宙中遍及存在的低質量黑洞,它們的前身是大質量恒星。在大質量恒星的焦點中發生鐵元素之后,進一步的核聚變反映會大量耗損能量,從而導致恒星無法發生足夠強的輻射壓來匹敵引力坍縮,這會使焦點被重力壓縮當作黑洞。

只要質量足夠大,無論是電子或者中子簡并壓力都無法反對引力坍縮。理論上,恒星沖破中子簡并壓力坍縮當作黑洞的質量極限為3倍太陽質量,這就是奧本海默極限。若是把大質量恒星的焦點物質全數替代當作水,成果也會坍縮當作黑洞。
那么,3倍太陽質量的水有幾多呢?

一個太陽質量半斤八兩于33.3萬個地球質量,所以奧本海默極限約為100萬倍地球質量。一個地球質量約為6億億億千克,所以需要讓600萬億億億千克的水堆積在一路才會坍縮當作黑洞。
假設這些水的平均密度仍然為1000千克/立方米,那么,這個水球的半徑可達113萬公里,半斤八兩于太陽的1.6倍,地球的175倍。不外,坍縮當作黑洞之后,因為猛烈壓縮,黑洞的史瓦西半徑只有不到9公里。
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