更新:2020-05-22 19:7
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紐爾黑洞是一款腦洞大開考驗智商的休閑益智類手機(jī)游戲,紐爾黑洞游戲中玩家需要合理操控黑洞去吞噬掉一些不好的東西,畫風(fēng)和玩法都超級有意思,喜歡就來挑戰(zhàn)下吧!
你的黑洞會隨著關(guān)卡的推進(jìn)不斷的成長,千萬不要讓小球掉入黑洞中,而且也不能觸碰到障礙,不然就會失敗,只能重新挑戰(zhàn)。
清爽簡潔的場景設(shè)計,能夠讓你的心放松下來,精神可以得到釋放,瞬間壓力全無。
圖形設(shè)計的非常驚人,還有絕對能讓人沉靜下來的背景音樂,一根手指就能輕松使用,而且還能離線游玩。
千萬不要讓小球掉入黑洞中,而且也不能觸碰到障礙,不然就會失敗,只能重新挑戰(zhàn)。
清爽簡潔的場景設(shè)計,能夠讓你的心放松下來,精神可以得到釋放,瞬間壓力全無。
安裝包非常的小巧,并不會占用你的手機(jī)空間,人人都能輕松玩耍。
在空閑的時候來玩它,能夠讓你擁有最佳的休閑機(jī)會,很容易理解規(guī)則,玩法也絕對令人感到快樂。
吞噬類的休閑益智物理游戲,玩家們需要用手指來移動黑洞,將前方的所有障礙物吞噬掉。
確保在你后方的小球不會被障礙物碰到,成功到達(dá)終點就能獲勝,前往下一個級別完成接下來的挑戰(zhàn)。
隨時隨地都能享受吞噬的樂趣,超過500個關(guān)卡任你挑戰(zhàn),沒有時間的限制,免費玩到嗨起來。
吃掉所有小球前方的方塊,慢慢滑動黑洞,同時也要避免小球掉入黑洞中,隨著級別的增加難度會上升。
有些障礙物時動態(tài)的,并不會靜靜的等待著你去清除,所以想要讓它們掉入黑洞還是非常有難度的。
黑洞是什么
一些位于銀河中間的超大質(zhì)量的黑洞正處于這樣一種狀態(tài),即恒星和氣體正持續(xù)不斷地掉落進(jìn)這些黑洞,在掉落的過程中,它們向星系際介質(zhì)發(fā)射出巨大的噴氣流,而且它們沿著噴氣軌跡發(fā)光。
這主要是對非常遙遠(yuǎn)的星系來說會出現(xiàn)的情況,并且好像在早期宇宙中很常見。
很長一段時間里,它們被稱為活躍的銀河系核心和類星體,但是,顯然最有可能的解釋是,它們事實上是超大質(zhì)量的黑洞正在吸收大量的恒星和氣體。
久而久之,所有的靠近黑洞、能夠被吸收的恒星和氣體都將已經(jīng)被吸收,這也是有可能的。
黑洞并不像真空吸塵器。它們并不是真的吸收靠近它們的物質(zhì)并把這些物質(zhì)吞進(jìn)去。它們運用周圍物質(zhì)的重力和動向,并且它們的旋轉(zhuǎn)也會產(chǎn)生一種效應(yīng)。但是如果那些恒星和氣體與黑洞之間有一定的安全距離,那么它們是能夠在很長一段時間里圍繞著黑洞呈一個穩(wěn)定的軌道的。
如果一個黑洞周圍的所有恒星和氣體都遭遇這一情況,那么一個活躍的黑洞將變得沉寂,很長一段時間里什么都不會發(fā)生。黑洞就待在那兒,周圍的物質(zhì)圍繞它轉(zhuǎn)啊轉(zhuǎn)啊轉(zhuǎn),這一階段就被稱為沉寂或休眠。
但是,由于黑洞的原因,恒星有潮汐引力,氣體內(nèi)部存在摩擦力,久而久之,那些繞著一個休眠黑洞近距離運行的氣體和恒星里的能量將會被轉(zhuǎn)移。
最終到達(dá)一個臨界點,一顆恒星或一團(tuán)氣體掉落進(jìn)黑洞,這是因為,由于能量的丟失,運行軌道圈變得越來越小,恒星和氣體也運行得越來越快。
在這一臨界點,休眠的黑洞以一種壯觀的方式蘇醒。
這就是位于我們銀河系中心的黑洞所正在發(fā)生的。它通常是沉寂的,一旦有小氣團(tuán)掉落,它就會蘇醒。就在幾年前,一次預(yù)言說上述情形將要發(fā)生,但是如果我還記得,那只是一點小情況,并沒有看到像人們預(yù)期的那么多的反應(yīng)。
隨著恒星的消亡和宇宙的繼續(xù)擴(kuò)張,最終所有的黑洞都應(yīng)當(dāng)會變得沉寂。
它們將停留在原地,靜靜地高速旋轉(zhuǎn)。如果霍金的黑洞輻射理論是正確的,它們將非常緩慢地衰竭。最終它們將完全衰亡并且消失,什么都不會留下。但這一過程所要花費的時間是極其長久的,大約10^100年。
所以和剛發(fā)現(xiàn)的一個黑洞的規(guī)模(210億太陽質(zhì)量)相當(dāng)?shù)男菝吆诙词且稽c兒也不快速的。
黑洞(英語:black hole)是時空展現(xiàn)出引力的加速度極端強(qiáng)大,以至于沒有粒子,甚至電磁輻射,像是光都無法逃逸的區(qū)域。廣義相對論預(yù)測,足夠緊密的質(zhì)量可以扭曲時空,形成黑洞;不可能從該區(qū)域逃離的邊界稱為事件視界 (英語:event horizon)。雖然,事件視界對穿越它的物體的命運和情況有巨大影響,但對該地區(qū)的觀測似乎未能探測到任何特征。在許多方面,黑洞就像一個理想的黑體,它不反光。此外,彎曲時空中的量子場論預(yù)測,事件視界發(fā)出的霍金輻射,如同黑體的光譜一樣,可以用來測量與質(zhì)量反比的溫度。在恒星質(zhì)量的黑洞,這種溫度高達(dá)數(shù)十億K,因此基本上無法觀測。
最早在18世紀(jì),約翰·米歇爾和皮耶-西蒙·拉普拉斯就考慮過引力場強(qiáng)大到光線都無法逃逸的物體。1916年,卡爾·史瓦西發(fā)現(xiàn)了廣義相對論現(xiàn)代黑洞模型特征的第一個解,然而大衛(wèi)·芬克爾斯坦在1958年才首次發(fā)表它做為一個無法逃脫空間區(qū)域的解釋。長期以來,黑洞一直被認(rèn)為是數(shù)學(xué)上的一種好奇心。在20世紀(jì)60年代,理倫工作顯示這是廣義相對論的一般預(yù)測。約瑟琳·貝爾·伯奈爾在1967年發(fā)現(xiàn)中子星,激發(fā)了人們對引力坍縮造成致密天體的興趣,認(rèn)為可能能在天體物理中實現(xiàn)。
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