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「银河系黑洞」银河系黑洞叫什么

发布时间:2023-04-16 15:48:03来源:122下载站作者:tonylate

今天我们来聊聊银河系黑洞,以下6个关于银河系黑洞的观点希望能帮助到您找到想要的游戏攻略。

本文目录

  • 银河系黑洞到底有多大?
  • 银河系中心的超级黑洞究竟有多大?
  • 银河系中心黑洞有多大?
  • 银河系的黑洞有多大?
  • 银河系中大约有多少黑洞?是怎样分布的?离地球最近的是哪个黑洞?
  • 银河系黑洞到底有多大?

    我们的宇宙包含一些巨大的黑洞。我们银河系中心的超大质量黑洞的质量为400万个太阳,但随着银河系黑洞的消失,它的大小却很小。许多银河系黑洞都有十亿个太阳质量,据估计,已知最重的黑洞有近700亿个太阳质量。但是,黑洞到底有多大? 根据对最大黑洞的观察以及对黑洞形成方式的计算机模拟,可以认为银河系黑洞的质量上限约为1000亿太阳质量。但是新的研究表明质量极限可能更高。 研究指出,尽管银河系黑洞确实有千亿太阳质量极限,但在宇宙的早期,可能会独立形成更大的黑洞。这些原始的黑洞的质量可能比最大的银河系黑洞大一百万倍。研究小组称它们为“大黑洞”或“ SLAB”。 原始黑洞的想法已经存在了很长时间。人们提出将它们作为解决所有问题的解决方案,从暗物质到为什么我们还未在太阳系中发现假设的第九颗行星。但是理论模型表明,原始黑洞甚至比恒星质量的黑洞要小得多,后者是由早期宇宙中微小的密度波动形成的。但是这项新的研究表明,暗物质和其他因素可能会使其中一些变得惊人地大。 如果早期宇宙中富含暗物质,特别是一种称为弱相互作用块状粒子(WIMP)的暗物质,那么原始的黑洞可能会消耗暗物质以使其迅速生长。由于暗物质不会与光强烈相互作用,因此捕获的暗物质不会发出太多的光或热量来抑制生长速率。结果,即使在宇宙冷却和星系形成之前,这些黑洞也可能是巨大的。SLAB的质量上限取决于WIMP暗物质如何与自身相互作用,因此,如果我们发现任何SLAB,则可以帮助我们了解暗物质。 我们尚未发现任何惊人的大黑洞。它们可能藏在遥远的星系的心脏中,但也可能潜伏在银河系星团之间的广阔空间中。否则它们可能不存在。但是寻找它们是值得的,因为找到一个将是一个真正的惊人发现。

    银河系中心的超级黑洞究竟有多大?

    银河系中心的黑洞十分巨大,它的直径有2400万公里这么大。

    银河系中心与地球相距2.6万光年的“人马座A”其实是一个质量超大的黑洞(约为太阳的400万倍)。科学家们还发现在“人马座A”的周围还存在着一个中型黑洞。也就是说,在银河系的中心地带其实总共分布着两个黑洞。那么这个黑洞究竟有多大呢?

    距银河系核心3.3光年内的若干X射线源拥有比例非常高的最高能量波长的辐射。关于星系演化的现有模型显示,仅能在靠近人马座A*的区域发现一个此类辐射源,而此次探测到了12个。可以说是非常巨大了。

    关于银河系黑洞多种说法,下面还有两种说法:

    银河系黑洞是一个距离地球大约27000光年,一个400万太阳质量的黑洞。

    黑洞主要有两种类型,那些规模较大的黑洞主要形成于大型的星系中间,这次发现的是另外一种,即恒星黑洞,它们大多是在大型星球爆炸时产生的。星球爆炸时大多数物质会被炸飞,但如果留下的物质足够大,大约是太阳的2到15倍,那么它们就会形成黑洞。

    银河系中心的黑洞十分巨大,直径长达2400万公里,那么,它对地球是否能够构成威胁。

    答案是否定的,我们绝对不会被大黑洞吸进去,因为黑洞离我们太远了。实际上,地球与银河系中心的超级黑洞相距25000光年,相当于数万亿公里的距离。地球现在仍处于安全的境地。

    银河系中心黑洞有多大?

    在银河系中心的超大质量黑洞被称作人马座A*,质量大约是太阳的430万倍。这个黑洞的半径大约为2200万千米,即0.147天文单位,相当于太阳和地球平均距离的七分之一。

    天文学家发现人马座A*是一个无线电源,这是由一些气体和尘埃在落向这个黑洞的过程中被加热所产生的。而在这个黑洞周围,还存在一些绕行速度极高的恒星,轨道速度高达5000千米/秒,相当于光速的六十分之一,这是表明人马座A*是一个超大质量黑洞的最有力证据。

    据估计,由于霍金辐射,人马座A*会辐射出微不足道的温度,大约为10^-14开氏度。此外,整个银河系中的恒星并不是因为人马座A*的引力而围绕银心旋转,因为这个黑洞的质量与整个星系的质量相比微不足道。银河系的质量中心位于银心,这才是恒星绕银心运动的原因,人马座A*只是恰好位于银心罢了。

    在宇宙中,有些超大质量黑洞的质量远大于人马座A*,可以达到太阳质量100亿倍以上。例如,在超巨椭圆星系Holmberg 15A的中心存在一个质量为太阳100亿倍的超大质量黑洞。而目前已知质量最大的黑洞是TON 618,其质量达到了太阳的660亿倍。

    人马座A*是一个相对宁静的超大质量黑洞,而宇宙中还存在一些十分活跃的黑洞,它们被称作类星体。在这些黑洞周围,围绕着高速旋转的气体和尘埃,物质的剧烈摩擦释放出了极强的电磁辐射,足以覆盖它所在的整个星系,使其即便在宇宙深处也能从地球上被观测到。例如,TON 618就是一个类星体,这是一个极其明亮的类星体,亮如140万亿个太阳。

    银河系的黑洞有多大?

    银河系中心超大质量黑洞的首张照片公布,从这张照片中可以看出一个被亮环状结构围绕的暗弱中心区域,而且这个黑洞的与之前拍摄的M87* 看起来非常相似,但是在质量跟体积上有着明显的不同。 黑洞的照片有明显的环状结构,中心是暗弱的阴影5月12日晚EHT合作组织公布了银河系中心超大质量黑洞的首张照片,从这个照片中我们可以看到所在的银河系中心的黑洞大致的样子,整个银河系的天体可能都是受到这颗黑洞的引力才不断在宇宙中运转。其实在这张照片公布之前,人类就已经通过其它的方式验证出在银河系中心存在着一颗质量超大的黑洞,根据科学家观测这颗黑洞的质量是太阳质量的400万倍,距离地球更是长达2.7万光年。这是人类首次用人造的工具拍摄出这个黑洞的样子。 可能很多人都不理解,黑洞既然是能够吸收一切光线,那么为什么会被拍摄出具体的影像,这要归功于环绕着黑洞的发光的气体,其实这颗黑洞的照片并不是由一张照片组成的,而是通过上千张照片通过不同的计算方法平均得出来的,可以看出黑洞的照片有个明显的环状结构,中心则是暗弱的阴影,只不过环的周围明亮程度是不同的,这也从侧面印证了爱因斯坦广义相对论的正确性。 这张银河系黑洞是人类的第二张黑洞图片,由原来的理论计算到现在的真实影像呈现在人们面前,多亏了事件视界望远镜EHT。 该望远镜由分布在全球6地的8个射电望远镜组成的虚拟望远镜,相信随着科技的发展会有越来越多清晰的黑洞照片。因为黑洞不发光,所以我们看不见黑洞自身,但绕转的发光气体给出了其存在的信号:一个被亮环状结构围绕的暗弱中心区域(称之为阴影)。照片上显现出的(射电)光都是由该黑洞的强大引力弯曲所致,这个黑洞的质量超过了太阳质量的四百万倍。

    银河系中大约有多少黑洞?是怎样分布的?离地球最近的是哪个黑洞?

    我们所处的银河系年龄达到了136亿年,而宇宙大爆炸发生于138.2亿年前,因此银河系很可能是宇宙大爆炸以来诞生的第一批星系之一,我国的郭守敬望远镜也将银河系的直径从过去的10万光年精确为了20万光年。 位于银河系中心区域的超级黑洞人马座A*质量达到了太阳的430万倍,是整个银河系中质量最大的黑洞,天文学家认为这种级别的超级黑洞是若干颗大型黑洞慢慢碰撞融合而成的,也有科学家认为人马座A*属于“太初黑洞” 不论人马座A*的产生机制如何,我们的银河系内肯定不止它一个黑洞,NASA科学家公布的最新数据显示银河系总质量为太阳的1.5万亿倍,拥有恒星2000亿颗左右,而在136亿年的时间里银河系中质量大幅度超过太阳并且坍缩成黑洞的恒星不再少数,因此单从恒星演化的角度来看银河系的黑洞数量将达到上千万甚至有可能上亿。 从天文学角度来看黑洞只是大质量恒星死后的归宿而已,并不需要过度的神话它,而目前我们探测黑洞的办法只有观测黑洞周围恒星运动状态或者用射电望远镜,而身处银河系一角的我们是无法看到银河系全貌的,因此始终都会有众多黑洞无法被发现。 整个宇宙的黑洞数量其实也是极其可观的,按照每个星系中心都有一个超大质量黑洞的惯例来统计,宇宙中至少有2万亿个超大质量黑洞,至于小黑洞就更多了。 答:根据恒星演化模型的估计,在我们银河系中,至少存在上百万颗黑洞,甚至超过一亿颗。 NASA最新的数据表明,银河系高达1.5万亿倍太阳质量,其中恒星数量大约是2000亿颗,银河系年龄大约是136亿年。 大于10倍太阳质量的恒星,在演化末期就有可能通过超新星爆发演化为黑洞,然后黑洞吸收完周围物质后就会变得安静;少数黑洞还会和其他恒星组成双星系统,比如天鹅座X-1就是一颗8.7倍太阳质量的黑洞和一颗30倍太阳质量的恒星组成。 而大质量的恒星,由于内部核聚变反应剧烈很多,所以寿命都很短,从1000万年到1亿年不等;银河系年龄有136亿年,在此期间,肯定产生了数量众多的大质量恒星,也就留下来许许多多的黑洞。 保守估计,银河系中的黑洞数量高达数百万颗,甚至有可能超过一亿颗,只不过绝大部分黑洞相对安静,以人类现有的技术手段无法观测到它们。 目前,人类发现银河系内的黑洞也就十几个,主要是利用黑洞和其他恒星组成的双星系统发现的,最大的则是银河系中心的超大质量黑洞,大约有430万倍太阳质量,史瓦西半径高达1300万公里。 其中已经发现的,距离太阳系最近的黑洞是“麒麟座V616”,有2800光年远,然后是6100光年外的天鹅座X-1,再是7800光年外的天鹅座V404。 地球上拥有丰富的重元素,这些都是大质量恒星在超新星中产生,暗示着我们太阳系的前身,或许就是一颗大质量恒星,也许还通过超新星爆发留下一颗黑洞,并潜伏在太阳系周围数十光年内,只是人类还未发现它的存在而已。 第一个被发现的黑洞。 天鹅座X-1是第一个被确定为黑洞的天体。它于1964年作为非常强的X射线源被发现,1971年被认为是一个恒星黑洞。 银河系中已知的黑洞非常少。 与其他可以通过某种形式的辐射探测到的天体不同,黑洞必须被推断出来。 即使是极性粒子射流、吸积盘和X射线辐射也不是黑洞独有的。它们也发生在中子星上,中子星也可以在光学和其他波长上观察到,包括脉冲星。 当恒星残留物超过3太阳质量时,黑洞就会形成。除此之外,一些奇异的恒星被提出,例如夸克星和电弱星,它们的观测支持比黑洞更少。 银河系包含大约1000亿颗恒星。大约每一千颗恒星中就有一颗恒星的质量足以形成黑洞。因此,我们的星系必须容纳大约1亿颗恒星质量的黑洞。其中大部分对我们来说是看不见的,只有十几个已被确认。距离地球最近的一个黑洞约1600光年。在从地球上可以看到的宇宙区域,可能有20000亿个星系。每个星系都有大约一亿个恒星质量的黑洞。一个新的恒星质量黑洞每秒钟都会在超新星中诞生。 超大质量的黑洞比我们的太阳大一百万倍到十亿倍,并且存在于星系的中心。大多数星系,也许所有的星系,都有这样的黑洞。因此,在我们的宇宙区域,大约有20000亿个超大质量黑洞。最近的一个位于我们银河系的中心--人马座A*,距离太阳系大约26000光年之外。 如果你有其他见解,可以在下方评论哦,我相信你的评论可以一针见血。 由于黑洞的特殊结构,导致它们无法辐射出任何波段的电磁波,所以我们无法像探测其他天体一样直接确认黑洞的存在。黑洞在理论上是存在的,并且在实际观测中,一些十分明显的现象可以证明黑洞确实存在。 理论上,黑洞来自大质量恒星,这些恒星的质量最初大于20倍太阳。据估计,银河系的恒星数量最少也有1000颗,大约有千分之一的恒星有足够的质量成为黑洞,所以我们的星系中应该潜伏着大约1亿个恒星级黑洞。 不过,由于黑洞很难探测到,目前被认为是黑洞的天体还不多。首个被视为黑洞的天体是天鹅座X-1,它位于6100光年外的天鹅座中,在它周围有一颗主序星环绕它运动。目前被认为最靠近地球的黑洞是A0620-00,它位于3400光年之外的麒麟座中,在它周围也有一颗主序星环绕它运动。还有一个被认为距离地球较近的黑洞是天鹅座V404,它距离地球7800光年,同样它也有一颗伴星。事实上,恒星级黑洞的发现,一方面需要借助于黑洞因为吸积作用而释放出的包括X射线在内的电磁辐射,另一方面还需要借助黑洞周围伴星的运动规律。 在银河系中,还存在质量要比恒星级黑洞大得多的超大质量黑洞——人马座A*,它位于距离我们2.6万光年的银河系中心。人马座A*的质量十分巨大,等同于430万个太阳的质量。当初,天文学家在银心发现了一个强烈的无线电波源和以及X射线源,并且它周围的一些恒星运动轨迹十分异常,由此推断出银心超大质量黑洞的存在。 此外,最近的一项研究表明,根据钱德拉X射线太空望远镜收集到的大量数据,在距离银心数光年的范围之内,可能还存在着成千上万个黑洞。 银河系的黑洞有多少? 这是一个难以讨论的话题,但可以从几个角度尝试着分析下,地球所在的银河系可能有多少黑洞! 一、黑洞是怎么形成的? 天文学家认为,黑洞的形成有两种途径,一种是宇宙诞生时一起形成的原初黑洞,另一种则是后期超大恒星内核坍缩而成的黑洞,从理论上来看,无论是哪种,银河系中都应该存在无数的黑洞! 二、最近的黑洞在哪里? 距离地球最近的黑洞是麒麟座V616黑洞,距离约2800光年,质量约为太阳的9-13倍!当然如大家猜测的那样,这并不是直接观测到的,它能被观测是因为其吞噬附近和其组成的双星的另一颗约为太阳一半质量的恒星! 因为黑洞强大的引力会通过洛希瓣吞噬附近恒星的物质,当然其距离要足够近,而这些物质在通过其吸积盘掉落黑洞之前,会辐射出强烈的X射线,成为天空中稳定而又强烈的X射线源头!当然这并不足以证明是黑洞吸积盘发出的,因为中子星也能发出X射线,不过天文学家通过伴星的运行轨迹,计算出这颗吞噬其物质的致密天体的质量高达太阳的9-13倍,因此认为这是黑洞可能性极大! 最早发现的黑洞天鹅座X-1也是一个双星系统,距离约6000光年,因其吞噬伴星的物质成为天空中最稳定的X射线源头之一,X-1的质量约为太阳的8.7倍,伴星质量约为太阳的20-40倍!看起来X-1未来还有很大的成长空间,但假如在X-1还没有将这颗伴星物质吞噬殆尽的话,未来是有可能成为双黑洞,但也有可能形成中子星+黑洞的双星模式! 三、银河系中有多少黑洞? 根据黑洞的两种形成理论来看,银河系已经存在了超过126 10亿年,而超大恒星形成黑洞的时间只需数千万年,因此银河系中将会存在难以计数的黑洞,而且银心核球处的恒星密度更高,这个概率将会变得极大! 太阳系周围的恒星平均距离为4-5光年,而核球处的密度则只有1000天文单位,相当于0.016光年,这使得银心看起来非常明亮! 因此从理论上看,核球处的黑洞数量可能会大大超过我们的想象,而根据钱德拉X硬射线望远镜的观测,银心处的黑洞数量印证了我们的猜测! 银心黑洞Sgr A*黑洞周围的众多疑似黑洞的X射线源头,据初步估计,仅仅在Sgr A*附近就可能存在数千个!因此从这一点上平均估计的话,银河系中的数量甚至高达十万乃至百万个!如果按原初黑洞形成理论中的微型黑洞也估计在内的话,那么这个数量就没法计算了,因为我们根本就无法估计微型黑洞的数量! 关于银河系的黑洞有多少的问题 ,我来简单解释下吧,首先黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸速度大于光速。黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。 在几十年前天文学家就曾预测,超级黑洞会与小黑洞相互作用。因为目前无法观测到其他星系中的这种相互作用,所以,银河系是研究超级黑洞与小黑洞相互作用的唯一场所。经天文学家初步估算,银河系中心大约存在上万个黑洞。 在银河系中心有一个超级黑洞,就是人马座A*,质量为太阳质量的400万倍,其周围应该存在几千个小黑洞,与之相互作用。在过去20多年中,研究者一直寻找银河系中心超级黑洞周围的小黑洞,但都没能成功。以前,一直探测较强的突发的X-射线辐射,这是由双黑洞产生的,但是,地球距离银河系中心超级黑洞比较远,大约每100-1000年才能探测到一次这样的辐射。 于是,由美国哥伦比亚大学领导的天体物理学家团队决定改变策略,去探测更暗弱的、持续的X-射线辐射,黑洞遇到低质量恒星会发出这样的辐射。结果,在距离人马座A*为3光年范围内发现了12个黑洞,从而分析出在人马座A*周围大约有300-500个低质量双黑洞和1万个独立黑洞。 银河系的直径为20万光年,中心厚度为1.2 万光年,其中银河系中包括大小恒星和星系团大约有1000 4000亿颗。在银河系已经有长达136亿年的 历史 ,而宇宙现在的年龄为138.2亿年。 也就是说在宇宙大爆炸不久之后银河系就形成了,在银河系的中心有一个质量超级大的黑洞——人马座A*,其质量为太阳的430万倍。有学者认为人马座A*给黑洞是由许多小黑洞因为引力的吸引,合到了一起组成的超大型黑洞,因为大部分黑洞都是由恒星死亡坍缩后形成的。而银河系中心那个黑洞质量超级大,不可能是恒星坍缩而成的。 其实黑洞也没有那么稀有和神秘,都是由大质量恒星坍缩形成的,只要这个恒星的质量超过钱德拉塞卡极限就可以形成黑洞(大约有太阳质量的30倍),在银河系中大大小小的黑洞大约有上亿颗。 当然,黑洞也会死亡,根据霍金辐射,黑洞一直在蒸发,最后黑洞会完全蒸发掉,全部蒸发成宇宙的辐射能量。 喜欢不要忘记关注订阅我们!——时间史。 我认为银河系只有一个黑洞,那就是处于银河系中心控制整个银河系的那个黑洞。有人说当恒星死亡之后会演变成黑洞,比如说我们的太阳当其氢燃料耗尽之后其归宿就是形成黑洞,我认为这不可能。我认为其不可能的跟据是:就像行星不可能形成恒星一样,因为其质量远远达不到形成最小恒星的量级。同理,一个恒星死亡以后,其质量也远远达不到其形成最小黑洞的量级。比如,当太阳的氢燃料耗尽之后,它将会逐渐冷却,最后形成一个冰冷的星体飘浮在太空中。因为没有了热量,它将失去光辉而人类也再也看不到它的存在。因此,不能把因燃料耗尽而冷却的恒星称之为黑洞。我们应该把这类恒星称之为冷却恒星或幽灵恒星。真正的黑洞是因为其引力无穷大并能够控制整个星系的才能称之为黑洞。只有分清黑洞与死亡恒星的概念才能更好的理解宇宙。在我们这个银河系中肯定也存在无数的这类幽灵恒星,只是因为其已经冷却了而失去了光辉我们很难发现他们而于。但这类恒星不是真正的黑洞,它们比真正的黑洞还要难于寻找,因为,真正的黑洞在它的周围还会形成一个可视光环,其可视光环的中心才是真正的黑洞。而幽灵恒星的背景就是我们这个宇宙的背景——黑暗!因此,我们很难很难发现已经死亡的恒星,或称之为幽灵恒星。也许,我们这个宇宙其实就是地狱,我们其实就是活在地狱之中。 很多大的星系的中心有个黑暗暴君一黑洞。它是超大质量天体,超大的黑洞是宇宙中所有星系萌生的种子……1988年美国密根大学的道根和同事阿兰,对安德洛墨达星系和M32星系观察得出结论,存在黑洞。果然在几年时间哈勃太空望远镜发现在银河系的中心 有质量相当于心300万个太阳的黑洞,它可能对星系的演变产生深运影响…… 探索 永无止境,我们们仍需努力!谢谢!: 我们宇宙中无真黑洞。视界黑洞超多。 存在引力透镜现象,其中就存在视界黑洞。相对于视点,视点变了,视界变了,引力透镜现象也就换位置了,视界黑洞也跟着变了。 视点不同,视界黑洞不同。 我们太阳系处在银河系偏向外侧的位置,无论何时,银河系银心银核,都是视界黑洞。 银心内部看不到,引力透镜、引力红移,让我们会对距离产生误判,银心有多大尺度我们不知,银心中或许有更多的超大质量天体,我们永远看不见。 除了银心银核,银河系中普通视界黑洞,分布在各个角落,随着视点改变而改变,不计其数。 比如我们看太阳,平时没什么发现,然而,到了日蚀时,太阳背后如有亮星,则会发现,日蚀时的亮星变成了多个分身,产生了明显的太阳引力透镜现象。 其实,每时每刻,太阳背后的某些空间,我们不可见,因为光被弯曲了。 只要有天体,光总会被弯曲,就存在引力透镜现象,就会形成视界黑洞。 银河系星系很多,有多少个星系理论上就有多少个视界黑洞,只不过有许多连成片了。 银河系中,视界黑洞,比想象中的要多得多,只是我们只能发现有限的几个。

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