这些基本粒子如夸克这样被强核力牢牢束缚着的基本粒子才可能熬到直接面临奇点的时候,但是即使是强力,在巨大引力效应和量子混沌效应的作用下,还是难逃被支解的命运,成为了纯粹的物质弦。随后可能通过史瓦西喉被抛到了外部空间,可能成为后来量子蒸发的材料,可能形成了子宇宙,可能在奇点领域不断游荡, 可能成为了纯粹的能量,以潮汐力的形式继续存在,可能成为了纯能量以引力波的形式辐射掉,可能,总之,形成黑洞的恒星被所形成的黑洞摧毁了,不在对黑洞的引力提供一切贡献了。黑洞中引力的来源,在奇点形成以后,主要就是来自于引力的非线形结构。这个会在下文介绍相对论的时候介绍到引力的非线形,在介绍到量子理论的时候介绍到引力子的自作用。当然,这个是量子引力— — 弯曲时空的量子场定律— — 所给的黑洞内部的描写,但不是最终描写。物体在达到黑洞的时候可能会取得转机,可能在黑洞内部真的存在史瓦西喉— — 虫洞;也许在你达到黑洞从前就会在一个转动黑洞领域被撕裂的空间吸走;也许你在达到奇点时,会进入一个子宇宙,在时空组中荡漾。
物理特性
质量和尺寸
奥本海默极限指出,一颗质量超过太阳质量3倍而又没有一切热核反应的“冷恒星”,必需会在自身引力的作用下坍缩成为黑洞,也就是说该恒星已经成为死亡遗骸。更精确地说,当大质量天体演变末期,其坍缩核心的质量超过太阳质量的3.2倍时,由于没有可能对抗引力的斥力,核心坍塌将无限进行下去,从而形成“黑洞”。(核心小于1.4个太阳质量的,会变成白矮星;介于两者之间的,形成中子星)。天文学的观测表明,在绝大部分星系的中心,包括银河系,都存在超大质量黑洞,它们的质量从数百万个直到数百亿个太阳。爱因斯坦的广义相对论预测有黑洞解。其中最简单的球对称解为史瓦西度规。这是由卡尔·史瓦西于1915年发现的爱因斯坦方程的解。
按照史瓦西解,倘使一个重力天体的半径小于一个特定值,天体将会发生坍塌,这个半径就叫做史瓦西半径。在这个半径以下的天体,其中的时空严重弯曲,从而使其发射的全部射线,无论是来自什么方向的,都将被吸引入这个天体的中心。因为相对论指出在一切惯性坐标中,物质的速率都不可能超越真空中的光速,在史瓦西半径以下的天体的一切物质,都将塌陷于中心部分。依据广义相对论的推演,黑洞中存在拥有无穷大密度的“重力奇点”,被戏称为“上帝憎恶的裸奇点”。而在“史瓦西半径”内,由于黑洞奇点巨大的质量而形成的超强引力,以至于连光子都不能逃出黑洞,所以这就是黑洞的“黑”之所在。