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银河系中心发现黑洞_银河系中心黑洞照片_银河系中心现黑洞图片

作者:admin 时间:2020-12-30 10:01:31 浏览:
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美国国家航空航天局(NASA)11月9日表示,利用绕地球轨道飞行的费米伽玛射线太空望远镜,科学家在银河系中心观察到了过去从未发现的、跨度为5万光年的天体结构,它可能是银河系中心超级黑洞喷发的残余物质。相关研究文章即将正式发表于《天体物理杂志》。

美国哈佛-史密森天体物理中心天文学家道格·芬克贝奈首先观察到该天体结构。他表示,所观察到的天体结构为分布在银河系中心南北方向的两个发射伽玛射线的天体泡,其各自的跨度为2.5万光年。目前还不了解它们的特性和起源。据悉,新发现的天体结构横跨半个天空,从处女座延伸至天鹤座,如果连在一起相当于整个银河系直径的一半。科学家认为其存在的时间可能长达数百万年。

通常,当粒子在近光速运动,与银河系中的光和星际气体相互作用时,便会产生伽玛射线雾团。其他研究伽玛射线的天文学家没有发现新天体,其原因在于整个天空存在着伽玛射线雾团。负责费米伽玛射线太空望远镜伽玛射线探测的科学家通过不断改进研究模型,从而找到了新的伽玛射线源。芬克贝奈和他的研究小组经过多方面的评估,分离出他们需要的数据,最终发现了新天体结构。

目前,科学家正在进行更多的分析,以便深入了解这种从未观察到的天体结构是如何形成的。与银河系中存在的伽玛射线雾团相比,新发现的天体结构的伽玛射线要强得多。此外,该天体还具有清晰的边界。从其结构外形和伽玛射线辐射强度来看,它可能是巨大和快速能量释放的结果。

关于新天体结构起源的问题,可能的解释之一是它源于银河系中心超重黑洞的粒子喷射。在许多星系中,天文学家均观察到受落向中心黑洞物质驱动的快速粒子喷射。尽管没有证据显示当前的银河系黑洞喷射出了粒子,但这也许曾经发生过。芬克贝奈说,如果真是如此,“这很可能成为人们首次在银河系中心发现黑洞活动的证据” 。而另一解释是,新天体也许因恒星形成时爆发出的气体而产生,在一次银河系中心发生于数百万年前的爆发中,生成了许多大质量的星团。

科学家们目前正在深入分析新发现的巨型天体,以揭示出对银河系以及宇宙来说这种现象所具有的意义。“无论这两个巨型气泡背后的能量来源是什么,它都会涉及到天体物理学中很多深层次的问题。”普林斯顿大学天体物理学系主任大卫·斯珀格尔说。

银河系中心现黑洞图片

银河系中心超大质量黑洞周围的磁场(如图)正在引导气体粒子进入黑洞周围的轨道,而不是进入黑洞

大多数星系的超大质量黑洞都很活跃,有大量的物质落入黑洞内部,导致它们在吞噬过程中释放出高能辐射。然而奇怪的是,位于银河系中心的黑洞相对来说显得十分安静。NASA科学家对这一现象进行了研究,发现人马座A*周围的磁场会将气体引导到黑洞周围的轨道上,而不是直接进入黑洞,从而阻止了黑洞“进食”。

银河系中心现黑洞图片图片

磁场虽然看不见,但能够影响带电粒子的运动,对物质在宇宙中的运动和进化有着重要的影响。然而,由于磁场无法直接成像,我们还不能很好地理解它们的确切作用。为了绘制出黑洞周围磁场的形状和强度,研究人员需要研究它们对太空中漂浮的尘埃颗粒的影响,这些尘埃颗粒的排列与磁场垂直。

科学家还使用“同温层红外天文台”(SOFIA)上的新型高分辨率机载宽带相机(HAWC+)探测到,这些尘埃颗粒还会发出偏振光和远红外光。SOFIA是一架改装的波音747飞机,由NASA和德国航空航天中心(DLR)共同运营,携带一台反射望远镜。SOFIA主要在大气中大部分水蒸气的上方飞行,因为水蒸气的存在阻碍了一些红外信号到达地面。

论文作者之一、NASA艾姆斯研究中心的天体物理学家施梅尔兹(Joan Schmelz)表示,这是我们第一次真正看到磁场和星际物质如何相互作用。她还指出,HAWC+在这项研究中具有至关重要的作用。

银河系中心巨型黑洞图片

银河系中心来自人马座A*的X射线闪光

人马座A*是银河系的中心的一个超大质量黑洞,也是离我们最近的超大质量黑洞,被认为是研究黑洞物理的最佳目标。超大质量黑洞是星系中心密度极高的区域,其质量可能是太阳质量的数十万倍到数十亿倍。作为强大的引力源,超大质量黑洞不断吸收着周围的尘埃和气体。

Jansky)于1931年首次提出了银河系中心存在黑洞的证据,当时他发现了来自该区域的无线电波。人马座A*的质量相当于四百万颗太阳,距离地球只有26000光年,是宇宙中为数不多我们可以观测到附近物质流动的黑洞之一。

银河系中心黑洞质量图片

芬兰科学家发现了一个巨大的双黑洞系统!经过研究发现,这是目前宇宙中最大的黑洞,体积等同于整个银河系,质量是太阳的180亿倍!

这个宇宙最大黑洞是此前天文学家所记录最大黑洞的6倍,它距离地球35亿光年,形成在OJ287类星体的中心位置。据悉,类星体是一种非常明亮的星体,这种星体在持续螺旋进入一个大型黑洞后释放出大量辐射线。

这黑洞旁边较小黑洞的质量为太阳的1亿倍,它环绕着较大的黑洞以椭圆形轨道运转着,运行周期为12年。两个黑洞距离很近,小黑洞环绕一段时间后可与大黑洞周边物质发生挤压碰撞,而每次碰撞都会让OJ287类星体突然变得明亮。

根据爱因斯坦的相对论推测,小黑洞运行时自身也会旋转,这将产生引力,这样两个黑洞的距离将越来越近。这种类似现象也存在于太阳与水星之间,只是水星轨道的作用不是很明显。对于OJ287类星体而言,较大黑洞的重力场是如此之大,以致小黑洞的运行轨道出现了令人难以相信的39度倾斜,当小黑洞碰撞大黑洞的周边物质时,这种旋进作用就会发生改变。

芬兰图尔拉天文台由莫里瓦尔顿恩领导的天文研究小组记录下了这两个黑洞因碰撞所产生的12次光亮,并结合小黑洞的环绕轨道周期,测量出了小黑洞的运动等级比率,并由此推算较大的黑洞的质量大概是太阳的180亿倍。

银河系中心黑洞照片图片

科学家发现,在银河系的中央,“潜伏”着一个巨大的黑洞。这一新发现可能有助于解开黑洞之谜,让人们了解黑洞是如何形成的。

据英国《独立报》网站9月4日报道,科学家在对银河系中心附近巨大的毒气云进行观测时,发现了其中存在异常气体运动,这通常预示着其中心有大型“致密天体”的存在。科学家认为,这里应该就是黑洞。

长期以来,科学家们一直认为,在类似银河系这类巨型星系中存在巨大的黑洞,它们的体积有可能是太阳的数十亿倍。然而,科学家们尚不知晓这种现象是如何产生的,天文学家希望能通过对这个黑洞的观察来找出答案。

科学家认为,小型黑洞聚集成中等质量黑洞,中等质量黑洞又可以形成超重黑洞。这是第一次有证据证明中等质量黑洞的存在。未来,这一发现或许能成为广义相对论的证明,为现代物理学的进步做出巨大贡献。

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