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黑洞会不会围绕更大质量的物体做运动?优质

802次浏览| 2021-06-20 12:15:17 更新
来源:互联网
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2014年5月21日消息,据媒体报道,天文学家发现每个星系中央都潜伏着一个超大质量黑洞,这个超大质量黑洞距离我们大约2.7万光年,星系中央的超大质量黑洞可以统治整个星系内的所有天体,而科学家正在不断发现质量更大的超级黑洞。

银河系中央的超大质量黑洞位于人马座A*方向上,根据科学家的统计,银河系的中央隆起中包括了大约1百亿颗恒星,跨度达到数千光年左右,其周围存在一些尘埃团和气体结构,使得我们对银河系中央隆起的观测受到了一定的影响。

科学家通过2MASS巡天计划对银河系中央结构进行探索,初步的调查结果显示隆起形状呈现X形,我们在宇宙其他星系中央隆起结构中也发现了类似的形状。

高分辨率的图像重点对大约200万颗红巨星进行了调查,科学家对它们的属性相对有所了解,通过对这些天体的观测精确计算出它们的距离等参数,由此可以建立起一个关于银河系中央隆起结构的三维模型。

科学家使用MPG / ESO 2.2米望远镜对中央隆起结构进行了研究,对该区域内的恒星系统分布展开观测调查,我们所观察到的银河系中央隆起结构的恒星群似乎以X形演化,紧贴着银河系平面,这些观测结果都符合我们对银河系中央隆起结构的一些判断。

这是因为史瓦西半径是与其质量成正比,而密度则是与体积成反比。由于球体(如非旋转黑洞的视界)的体积是与半径的立方成正比,而质量差不多以直线增长,体积的增长率则会更大。故此,密度会随黑洞半径的增长而减少。在视界附近的潮汐力会明显的较弱。由于中央引力奇点距离视界很远,若假想一个太空人向黑洞的中央移动时,他不会感受到明显的潮汐力,直至他到达黑洞的深处。

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于2004年5月,Paolo Padovani及其他天文学家发表他们发现了在银河系以外30个超大质量黑洞。他们的发现令我们知道超大质量黑洞的数量最少是以往所知的两倍。现时相信每一个星系的中央包含一个超大质量黑洞,而它们大部份都处于「不活跃」的状态且吸积不多。相反在球状星团的中央却没有黑洞,不过相信一些如在飞马座的M15及在仙女座星系的Mayall II的中央仍有黑洞,估计质量约有104的太阳质量。

隐藏着五个超大质量黑洞

天文学家发现宇宙中隐藏着更多还未发现的超大质量黑洞,一组国际科学家小组利用核频谱望远镜阵列对此前认为是尘埃和气体的物质聚集区进行观测,发现其中隐藏着五个超大质量黑洞,它们释放出高能X射线。本项研究由英国杜伦大学天文学家主导,旨在说明宇宙潜伏着数百万我们无法发现的超大质量黑洞。本项研究成果在英国皇家天文学会的国家天文学会议上进行了阐述。

核频谱望远镜阵列是美国宇航局先进空间望远镜,可对活跃星系中央的高能活动进行监视,在候选的9个超大质量黑洞,科学家已经发现尘埃和气体背后隐藏着质量巨大的黑洞。它们利用这些宇宙物质作为“掩护”,使得我们难以发现它们,但是黑洞吸积物质的行为也暴露了它们的存在,高能X射线可穿透这些尘埃和气体。这也说明宇宙中还有更多类似的地方需要引起注意,黑洞也可能隐藏在背后。

一些星系,如0402+379星系有两个超大质量黑洞,形成一个二元系统。若它们相撞,将会产生强劲的重力波。最新超级计算机模型显示,星系中心超大质量黑洞可能起源于宇宙最早期星系碰撞质量是太阳数百万倍至数十亿倍的超大质量黑洞通常存在于每个星系的中心区域,天文学家现发现超大质量黑洞存在于宇宙形成之初的10亿年内。目前,超级计算机计算显示,宇宙早期超大质量原星系之间的合并为超大质量黑洞的孕育提供了“滋养平台”。宇宙诞生于137亿年前。在宇宙早期,巨型原始星系之间的合并十分普遍,超级计算机模拟显示这种原始星系碰撞合并形成一种不稳定、旋转气体盘状结构,其中的漏斗状气体仅在10万年内就逐渐堆积形成太阳质量1亿多倍的微型气体云。该气体云崩溃形成黑洞,致使该黑洞在大约1亿年里通过从周围盘状结构吸取气体形成太阳10亿倍的质量。此前天文学家曾认为超大质量黑洞、星系和其它巨型星系结构通过逐渐引力吸引宇宙物质,最终形成质量越来越大的星系结构。美国俄亥俄州大学天文学家斯特利奥斯-卡赞特兹迪斯(SteliosKazantzidis)是该研究报告合著作者之一,他说:“我们的研究结果显示星系和超大质量黑洞在内的较大宇宙结构体在宇宙历史进程中形成时间很短暂。”他指出,这项最新研究对于我们理解黑洞和星系的进化具有更深远的意义。卡赞特兹解释称,依据传统理论,星系的性质和其中心的黑洞质量密切相关,两者处于“平行生长关系”,但这一理论现应当进行修改。在我们的最新超级计算机模型中,黑洞的生长速度快于星系,因此黑洞并不完全受星系的增长所控制。瑞士苏黎世大学天体物理学家卢西奥-梅耶(Lucio Mayer)是该项研究负责人,他指出,该模型的一个重要结论是宇宙最早期的星系中心区域拥有比之前预期更大的超大质量黑洞。这项最新发现将有助天文学家更好地揭开神秘的引力波,依据爱因斯坦的广义相对论,远古星系合并将形成壮观的引力波,所形成的涟漪在时空和太空中的残留部分仍能探测到。目前,这项科学研究发表在8月26日出版的《自然》杂志上。

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我现在很想知道月亮围着地球,地球围绕太阳,太阳围绕谁转呢,可以让太阳跟着转的那个点或完全有能力吧小小的地球跟月亮拉到另一个轨道吧,相对太阳地球太小了

当比超大黑洞的物体存在于超大黑洞面前时,超大黑洞能否吞噬比超大黑洞大的物体取决于超大黑洞存在的持续时间和能量,任何天体的演变取决于空间中的宇宙的各种环境,空间中能量变换是各个空间存在的时间而定的,物质能量的相互转换是永恒的定律。至黑洞可不可能围绕大于黑洞的物体转,这个问题已经明了。

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黑洞不一定是围绕更大质量的物体做运动,但一定被一个质心作用着。质心是一个天体群或者一群天体群的质量理论计算中心。这种作用也可能是一种平衡态,也可能是一种崩塌态,不能简单的说是围绕。对宇宙来说,黑洞不过是个稍微重一点的尘埃而已,一样遵从着大尺寸的规律。

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