宇宙最大的黑洞有多大大

宇宙黑洞有多大黑洞就是一颗至少比太阳大10倍的恒星,在它生命剩下的10%里,它会逐渐变的更热(就会释放出更多的能量来).由于自身的质量过大,就会产生很大的引力来;因此恒星只有靠自_百度作业帮
宇宙黑洞有多大黑洞就是一颗至少比太阳大10倍的恒星,在它生命剩下的10%里,它会逐渐变的更热(就会释放出更多的能量来).由于自身的质量过大,就会产生很大的引力来;因此恒星只有靠自
宇宙黑洞有多大黑洞就是一颗至少比太阳大10倍的恒星,在它生命剩下的10%里,它会逐渐变的更热(就会释放出更多的能量来).由于自身的质量过大,就会产生很大的引力来;因此恒星只有靠自身的核聚变来产生能量用来平衡它自身的引力.但是在自身的能量用完后,自身的引力就成主导的力量,又没有什么力与它相抗衡就导致了这类恒星本身的崩溃,产生更为彻底的坍缩(当恒星质量比较小时,坍缩就没有那么彻底.像太阳那样大小的恒星只会成为一颗白矮星,大到8倍以上的就会变成中子星),从而变成一个重力和引力无限大的点.任何物质都将被吸进去.又由于本身引力很大,甚至连宇宙中最快的光都不逃脱不了.所以,光不被反射,我们就看不到了.因此,就叫做黑洞.像黑洞这种暗物质,在宇宙大概占了总质量的90%.它们包括白矮星/黑矮星(就是白矮星完全冷却,但是这大概需要大约1亿年的时间)/中子星/黑洞/宇宙弦(它就是宇宙空间中的褶皱,科学家估计那里没有任何生命)等 暗物质的作用很大,它能够依附在星系或星系团.从而来控制宇宙的扩张的速度.如果暗物质超过99%的话,所以的物质都将重新会到一点.因此,暗物质又称宇宙胶.当你掉入黑洞,可能由于时空扭曲的力——在某一 方面将把你压扁,又从另外的一些方向你伸长,直到你看起来像意大利面条.但是,在里面到底会发生什么.目前的物理界一无所知.至于它的形状,你可以根据黑洞的的自身特点来判别,当黑洞还是一颗恒星时,它坍缩的最大力是在中心,因为中心所承受的力是最大的,依次向外展开,所以黑洞的形状很可能是一个呈漏斗装的天体.但是黑洞之所以会呈现出漏斗是因为它的主体,也就是本身物质,它因为本身的大质量小体积而产生出强大的引力使得时空扭曲,所以看起来就像是一个漏斗.白洞广义相对论所预言的一种与黑洞相反的特殊天体.和黑洞类似,它也有一个封闭的边界,聚集在白洞内部的物质,只可以经边界向外运动,而不能反向 运动,就是说白洞只向外部区域输出物质和能量,而不能吸收外部区域的任 何物质和辐射.球状白洞的几何边界也是以史瓦西半径为半径的球面.其外 部时空由史瓦西度规描述.白洞是一个强引力源,其外部引力性质与黑洞相 同.白洞可以把它周围的物质吸积到边界上形成物质层.白洞学说主要用来 解释一些高能天体现象,有人认为,类星体的核心就可能是一个白洞.当白 洞内中心奇点附近所聚集的超密态物质向外喷射时,就会同它周围的物质发 生猛烈碰撞,而释放出巨大能量.因此,有些剧烈的射电射线现象可能与白 洞的这种效应有关.白洞目前还是一种理论模型,尚未
黑洞有多大没有实际的物理意义,因为人们没有准确的答案,史瓦西半径也只是一个近似和不确定量.黑洞只有估算他的质量密度才是有把握的.如果一定要问大小,现代物理学认为,宇宙中既有像星系中心那么大的超级黑洞,也有向地球类似大的微型黑洞,都是近似,没有准确边界.据国外媒体报道,黑洞是宇宙中最令人捉摸不透的神秘天体。宇宙中有哪些特别著名的黑洞呢?现在让我们盘点一下宇宙中最著名的12黑洞候选目标,看看你知道多少个?1.天鹅座X-1双星系统天鹅座X-1双星系统这张照片是天鹅座X-1双星系统的X射线照片,这是科学家们第一个怀疑是黑洞的天体。照片由美国宇航局马歇尔空间飞行中心的一个小组于日拍摄。
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宇宙的黑洞究竟有多大?
宇宙的黑洞究竟有多大?
所谓“巨大黑洞”是指质量超过太阳100万倍以上的黑洞.如果存在巨大黑洞,那么在它周围的物质亦应当像绕太阳旋转的行星那样,遵循“开普勒行星运动三定律”,哈勃太空望远镜就在NGC4261、室女座M84星系、室女座M87星系等星系中心发现了高速旋转的气体.根据开普勒定律,气体的旋转速度应与其围绕天体的质量的平方根成正比,与旋转半径的平方根成反比.如果能够确定旋转速度和半径,就能求出哪个天体的质量,NGC4261旋转半径为300光年以内,质量约为太阳质量的20亿倍;M84星系旋转半径为30光年以内,质量约为太阳质量的3亿倍;M87星系旋转半径为15光年以内,质量约为太阳质量的30亿倍.计算结果应当是令人吃惊的!10亿倍太阳质量的黑洞的半径大约为10天文单位,也就是1光年的一万分之一.所以,哈勃太空望远镜的观测结果与黑洞的半径相比较,还没有把握住黑洞的外侧.1995年,有关科学家与美国史密森尼安天文台合作,使用超长基线电波干涉仪群观测猎犬NGC4258星系的中心区域,发现在NGC4258星系中心仅0.3光年的区域内,就存在相当太阳质量3600万倍的质量,而且获得了迄今为止最精确的旋转速度.由此,星系中心存在巨大黑洞的可能几乎转瞬间便具有了可能性.同年,科学家们进行了对确认巨大黑洞具有决定意义的观测,证据是通过日本的X射线天文卫星观测得到的,观测对象是名为“MCG-6-30-15”的一个活跃星系.观测结果表明,来自这个星系中心的X射线发生了“引力红移”,这是非黑洞无法解释的.所谓“引力红移”是在强引力作用下,时间似乎变慢的可用广义相对论解释的现象,在这种现象中光波长变长.这个现象被确认其意义就相当于直接观测到黑洞.科学家从此得到了巨大黑洞存在的强有力的证据,任何星系都存在巨大黑洞.【最新资料补充:黑洞的碰撞】 一项最新研究显示,使用现有的天文设备能够观测到超大质量黑洞碰撞后形成的持续“红外线晚霞”,这种晚霞能够持续发光10万年.这项研究有助于科学家更早地发现黑洞发生碰撞的迹象.超大质量黑洞的质量是太阳的数百万至数十亿倍,通常它们出现在像银河系或更大的星系中心位置.像这样的碰撞属于宇宙中最猛烈的现象,黑洞碰撞后产生的能量远超出宇宙所有恒星的能量之和.碰撞所形成的能量通常被认为以重力波形式释放,在太空星系结构形成难以捉摸的波纹,这些能被天文观测装置探测到.碰撞粒子 美国约翰·霍普金斯大学的杰里米·施尼特曼(Jeremy Schnittman)和朱利安·克罗利克(Julian Krolik)最新计算显示,黑洞碰撞释放的红外线晚霞可持续10万年之久.这种持续发亮的光环来自于叫做“吸积盘(accretion discs)”的浓密灰尘气体云,吸积盘位于黑洞周边,向黑洞提供补给.依据这项最新计算结果,当两个黑洞发生碰撞,吸积盘中太空物质的轨道将被扰乱,导致粒子之间发生彼此碰撞.施尼特曼告诉《新科学家》杂志:“碰撞之后气体粒子在新的圆形轨道稳定下来,但这些气体粒子又会被其他的粒子碰撞跳跃起来,在这个碰撞过程中气体粒子损失了大量能量.”这些能量被转化成X射线和其他形式的光,在它们最终形成红外线之前会在吸积盘的气体灰尘迷宫里反弹跳动.只释放红外线 研究人员称,美国宇航局“斯皮策”太空望远镜具备红外线探测能力,可观测到此类红外线发光呈现绚丽晚霞的景象.施尼特曼说,“不同于其他太空红外线来源,刚碰撞的黑洞不会发出X射线或紫外线,我们只需要找到红外线来源即可.”未参与此项研究的哥伦比亚大学天体物理学家克里斯坦·蒙诺尤(Kristen Menou)称,这是一项非常吸引人的天文学研究.施尼特曼和克罗利克估计目前宇宙存在着超大质量黑洞碰撞形成的10万多个可观测红外线来源.他们向《天体物理学杂志》提交了这项研究.有朝一日天文学家将探测到由超大质量黑洞碰撞发出的重力波,由于这种重力波的频率非常低,目前激光干涉仪重力波天文台(LIGO)无法探测到重力波的存在.一项叫做“激光干涉仪空间天线(LISA)”的太空任务计划可能会探测到黑洞碰撞产生的重力波,但是该太空计划将于2018年启动.
黑洞的大小不固定的,黑洞就和恒星一样有大有小,主要取决于他的质量,像如果太阳这种质量的恒星变成黑洞的话就只有核桃那么大,而我们银河系中心的黑洞可以贯穿我们整个太阳系
【巨大黑洞】 所谓“巨大黑洞”是指质量超过太阳100万倍以上的黑洞。如果存在巨大黑洞,那么在它周围的物质亦应当像绕太阳旋转的行星那样,遵循“开普勒行星运动三定律”,哈勃太空望远镜就在NGC4261、室女座M84星系、室女座M87星系等星系中心发现了高速旋转的气体。 根据开普勒定律,气体的旋转速度应与其围绕天体的质量的平方根成正比,与旋转半径的平方根成反比。如果能够确定旋转速度和半径,就能求出哪个天...
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星球。但在黑洞情况下,由于恒星核心的质量大到使收缩过程无休止地进行下去,中子本身在挤压引力自身的吸引下被碾为粉末,剩下来的是一个密度高到难以想象的物质。任何靠近它的物体都会被它吸进去,黑洞就变得像真空吸尘器一样. 亦可以简单理通常恒星的最初只...当前位置: >
12个著名宇宙黑洞(图片),你知道多少?
时间: 17:58 来源:懂历史网
据国外媒体报道,黑洞是宇宙中最令人捉摸不透的神秘天体。宇宙中有哪些特别著名的黑洞呢?现在让我们盘点一下宇宙中最著名的12黑洞候选目标,看看你知道多少个?1.天鹅座X-1双星系统天鹅座X-1双星系统这张照片是天鹅座X-1双星系统的X射线照片,这是科学家们第一个怀疑是黑洞的天体。照片由美国宇航局马歇尔空间飞行中心的一个小组于日拍摄。
院长爆料张艺谋曾破格上大学 刻苦学习成摄影楷模
张艺谋(资料图) 文章来源:中国青年网 搜狐娱乐讯 北京电影学院院长张会军15日带着他的新书《致青春――北京电影学院78班回忆录》与该校师生交流。作为该校65周年校庆活动之一,该书由张艺谋作序,陈凯歌、顾长卫、田壮壮、张丰毅等人联名推荐。书中大量篇幅披露了当年张艺谋破格上大学的往事。 1978年中国恢复高考,由于年龄超过报考要求,张艺谋先后四次努力都没有获得报名资格。最后他辗转把摄影作品送到时任文化部部长黄镇的案头,才有了黄镇特批入学。 张会军当时是摄影班班长,后来留校工作直至担任北京电影学院院长。他用很多珍贵照片、文件、手迹资料,详细披露了张艺谋几次被电影学院拒之门外、又被破格录取的真实情况。 虽然有部长...[详细]
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献血车被城管拖走:病人被逼转院 医院也限制用血
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黑洞里面是否真的存在另一个空间?
导读:黑洞是由质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料耗尽而“死亡”后,发生引力坍缩产生的。黑洞的质量极其巨大,而体积却十分微小,它产生的引力场极为强劲,以至于任何物质和辐射在进入到黑洞的一个事件视界(临界点)内,便再无力逃脱,就连传播速度最快的光(电磁波)也逃逸不出。下面就和趣闻解密小编一起来探秘黑洞之谜。
真的如科学家们所描述的那样是一个具有极强引力和极大质量的天体吗?其实他们都被观测到的现象迷惑了。黑洞根本就没有质量,也没有引力。由于黑洞的旋转速度极快,把其内部的所有物质都抽空,形成了一个内部具有无穷大负压的宇宙旋涡。由于黑洞内部的压强比其外部低得太多,所以它可以吞噬附近的一切物质,就连靠近它的光子也不能逃脱。黑洞吞噬物质的情形与龙卷风卷走大树没什么分别。由于龙卷风的旋转速度极快,其内部的压强比外部低很多,这种压力差足以把地上的任何大树连根拔起。又如大海中的大旋涡可以把任何船只卷入海底,它也与黑洞吞噬物体相类似。  由于黑洞内部的负压太大,被吸入黑洞内部的任何物质都因挤压而被撕碎,变成了气态状。这些气态状的物质跟随黑洞一起高速旋转,经过一段很长的时间后,又被黑洞喷射到宇宙空间。所以,黑洞吞噬物质靠的是负压而不是引力,黑洞内部是真正的真空而没有质量。黑洞实际上就是一个因自身高速旋转而被抽空了的宇宙真空。  我们可以用媒质世界的属性来解释宇宙问题。宇宙中一切看不见的东西(如暗物质、暗能量等)都称之为媒质,它们共同组成媒质世界。由于暗物?桶的芰吭颊加钪娼峁沟?6%,所以媒质世界也占宇宙结构的96%。很显然,媒质世界在整个宇宙结构中占统治地位。媒质世界有一种很重要的性质:它由无数个大小不同的媒质旋涡场组成。每个星系都有一个大的旋涡场,它的中心就在星系的中心。科学家们认为,超巨黑洞位于星系的中心,所以星系旋涡场的中心也就在超巨黑洞的位置。按照媒质世界的属性,在星系中心附近也有一个小的媒质旋涡场,称之为A0旋涡场。由于它内部没有星体而只有媒质,所以其内部就不会存在指向该旋涡场中心的媒质引力。当A0旋涡场高速旋转时,它必然会产生一种离心力,把它内部的所有媒质抛到它的外面。同时,星系内部也有一种指向星系中心的向心力。该向心力必然会阻止A0旋涡场中的媒质向外运动。在这两种力的共同作用下,A0旋涡场中的所有媒质被挤压到它的边缘,逐渐形成了一个高速旋转的、内部成真空态的圆环状宇宙旋涡。在真空态旋涡形成之后,它内部就会产生一种负压。旋涡场的旋转速度越快,这种负压就越大。当它的旋转速度大到极限时,它内部的负压就达到了无穷大,可以吞噬包括光在内的一切物质,从而形成了宇宙黑洞。  当旋涡场的中心有一个质量足够大的星体时,它就不会产生黑洞,而只能形成自转的。但如果这个星体的质量不足以抵抗因旋涡场的旋转而产生的离心力时,它同样会被旋涡场旋转之离心力抛出场外而形成宇宙黑洞。由于星系中心旋涡场具有极大的旋转速度,它产生的巨大离心力不是任何星体的质量所能抵抗的,所以它必定会产生宇宙黑洞。根据媒质世界的属性,在宇宙中心附近也有一个旋涡场,称之为宇宙中心旋涡场。它的旋转离心力必定比星系中心旋涡场大千百倍。所以宇宙中心旋涡场必定形成一个宇宙中最大的黑洞。只要科学家找到了最大的黑洞位置,也就找到了宇宙的中心。
  真的如科学家们所描述的那样是一个具有极强引力和极大质量的天体吗?其实他们都被观测到的现象迷惑了。黑洞根本就没有质量,也没有引力。由于黑洞的旋转速度极快,把其内部的所有物质都抽空,形成了一个内部具有无穷大负压的宇宙旋涡。由于黑洞内部的压强比其外部低得太多,所以它可以吞噬附近的一切物质,就连靠近它的光子也不能逃脱。黑洞吞噬物质的情形与龙卷风卷走大树没什么分别。由于龙卷风的旋转速度极快,其内部的压强比外部低很多,这种压力差足以把地上的任何大树连根拔起。又如大海中的大旋涡可以把任何船只卷入海底,它也与黑洞吞噬物体相类似。  由于黑洞内部的负压太大,被吸入黑洞内部的任何物质都因挤压而被撕碎,变成了气态状。这些气态状的物质跟随黑洞一起高速旋转,经过一段很长的时间后,又被黑洞喷射到宇宙空间。所以,黑洞吞噬物质靠的是负压而不是引力,黑洞内部是真正的真空而没有质量。黑洞实际上就是一个因自身高速旋转而被抽空了的宇宙真空。  我们可以用媒质世界的属性来解释宇宙问题。宇宙中一切看不见的东西(如暗物质、暗能量等)都称之为媒质,它们共同组成媒质世界。由于暗物?桶的芰吭颊加钪娼峁沟?6%,所以媒质世界也占宇宙结构的96%。很显然,媒质世界在整个宇宙结构中占统治地位。媒质世界有一种很重要的性质:它由无数个大小不同的媒质旋涡场组成。每个星系都有一个大的旋涡场,它的中心就在星系的中心。科学家们认为,超巨黑洞位于星系的中心,所以星系旋涡场的中心也就在超巨黑洞的位置。按照媒质世界的属性,在星系中心附近也有一个小的媒质旋涡场,称之为A0旋涡场。由于它内部没有星体而只有媒质,所以其内部就不会存在指向该旋涡场中心的媒质引力。当A0旋涡场高速旋转时,它必然会产生一种离心力,把它内部的所有媒质抛到它的外面。同时,星系内部也有一种指向星系中心的向心力。该向心力必然会阻止A0旋涡场中的媒质向外运动。在这两种力的共同作用下,A0旋涡场中的所有媒质被挤压到它的边缘,逐渐形成了一个高速旋转的、内部成真空态的圆环状宇宙旋涡。在真空态旋涡形成之后,它内部就会产生一种负压。旋涡场的旋转速度越快,这种负压就越大。当它的旋转速度大到极限时,它内部的负压就达到了无穷大,可以吞噬包括光在内的一切物质,从而形成了宇宙黑洞。  当旋涡场的中心有一个质量足够大的星体时,它就不会产生黑洞,而只能形成自转的。但如果这个星体的质量不足以抵抗因旋涡场的旋转而产生的离心力时,它同样会被旋涡场旋转之离心力抛出场外而形成宇宙黑洞。由于星系中心旋涡场具有极大的旋转速度,它产生的巨大离心力不是任何星体的质量所能抵抗的,所以它必定会产生宇宙黑洞。根据媒质世界的属性,在宇宙中心附近也有一个旋涡场,称之为宇宙中心旋涡场。它的旋转离心力必定比星系中心旋涡场大千百倍。所以宇宙中心旋涡场必定形成一个宇宙中最大的黑洞。只要科学家找到了最大的黑洞位置,也就找到了宇宙的中心。
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