只是因为参考系不同,所以我们外部观察者和掉入黑洞的自由落体观察者所看见的景象不同。
黑洞附近的红移是由黑洞附近的时间流减慢决定的,时间流减慢了,所以放在那里的钟会变慢,就像在地球引力场中的钟也会比卫星上的钟慢一样。
所以我们看见物体在视界附近下落速度变慢只是表象,它早就进去了,只是我们不可能看见它进去的一刻,我们要等无限长的时间才能等到那一刻。也是因为同样的原因,其实我们不能真正看见黑洞形成,因为恒星收缩成为黑洞的时候外界看来在视界附近收缩会减慢。
其实就是参考系问题而已,不同参考系看见不同的情景完全是合乎逻辑的。创始人爱因斯坦自己也不知道,但他有丰富的科学想像力。你也知道,时钟和时间不是一个概念。质量差的表上了高空就不走了。时间自然就长了。
1.光线偏折是因为受到黑洞引力,所以弯曲所在的平面必须通过黑洞中心。就是说他们都必须在通过黑洞中心的平面上,这些光在距离黑洞中心大约1.5倍视界半径的位置处盘旋,可以盘旋N圈,这个N是几都可以,如果入射方向到黑洞中心的垂直距离小于1.5倍视界半径将最终落入黑洞,如果大于1.5倍则又会盘旋出来,形成引力透镜效应。由于这个N圈,半径集中在1.5倍视界半径的位置,半径差别很小,可以近似认为是些同心圆环,可能就是你说的平行,散开。
2.根据霍金等人的推算,黑洞的熵和视界面积成正比。熵只能增加,不能减少,所以视界面积也只能增加不能减少。熵是热力学量,是衡量物质世界无序性的程度的概念,熵越大,无序度就越高。热力学中有熵增加原理。