黑洞周围的恒星会受强大引力牵引作用科普

2018-03-31 22:24:08  阅读:4831 来源:本站原创潘越云

前些天我们给大家介绍了银河系中心黑洞,大约每隔一万年吞噬一颗恒星(链接)。这也就映证了银河系中心没有年轻恒星这一事实。然而最近科学家的研究对上述现象做出了相应的解释。科学家称:黑洞会对周围的恒星进行吸引和牵引,这样当恒星围绕黑洞运行时,就会被黑洞强大的吸引力所吸引,而渐渐的被黑洞吞噬。这一理论能很好的解释科学家此前提出的银河系中心黑洞每隔一万年就吞噬一颗恒星。我们对宇宙的认识,需要持续的,联系的学习。UFO-1不做文章的搬运工,我们做有连续性,关联性的科技报道。

图中黄线代表S2恒星运行轨迹,这颗恒星比太阳大15倍,研究表明,黑洞周围的恒星会出现引力牵引作用,从而证实黑洞的存在。

据英国每日邮报报道,研究人员从未观测到黑洞,但是他们可以观测到黑洞周围天体的变化效应,目前,美国加州大学洛杉机分校银河系中心研究所制作一段视频动画,呈现环绕银河系中心超大质量黑洞(人马座A黑洞)运行的恒星状态。

研究人员使用1995-2013年凯克望远镜采集数据制作了这个视频,他们用过去18年里拍摄的照片,跟踪分析环绕人马座A黑洞的特殊恒星。加州大学洛杉矶分校研究小组指出,这些轨道以及开普勒定律的简单应用,是证实超大质量黑洞存在的最佳证据,它的质量大约是地球的400万倍。

在视频图像中黄线代表的恒星被命名为“S2”,它比太阳大15倍,观测显示,S2恒星一次完整的轨道周期为16.17年。然而,S2恒星的体积并不能与黑洞体积相比,人马座A黑洞产生的引力导致S2恒星运行时速达到1770万公里,大约是地球环绕太阳运行时速的200倍。

欧洲南方天文台制作了另一段视频动画,其中包括1995-2013年之间16年的实拍图像,显示一些恒星当环绕在一个黑色中心区域时会加速至5150万公里/小时,如果我们能够看到黑洞,那么我们将看到“事件视界”。黑洞事件视界是一个边界区域,任何事物都无法逃离其引力牵引。

银河系中心黑洞的存在是1931年物理学家卡尔-詹其基(Karl Jansky)首次证实的,当时他发现银河系中心的射电波。虽然任何人无法看到黑洞,但是研究人员通过一种方法可以证实黑洞的真实存在,他们能够听到两个黑洞发生碰撞产生的声音。

2016年,美国加州理工学院研究人员探测到两个超大质量黑洞碰撞产生的太空扭曲,一旦研究人员探测到引力信号,他们将引力信号转变成为音频,并倾听两个黑洞盘旋在一起产生的声音,之后它们合并成一个较大的黑洞。然而,科学家对于黑洞的形成却了解甚少。

多数黑洞“播种”,之后合并形成更大的超大质量黑洞,或者黑洞种子来自于一个巨大恒星,其质量大约是太阳的100倍,当该恒星耗尽燃料发生碰撞,将最终形成一个黑洞。

 
 
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黑洞周围的恒星会受强大引力牵引作用科普

   日期:2018-03-31     来源:本站原创    作者:潘越云    浏览:4831    评论:0    
核心提示:前些天我们给大家介绍了银河系中心黑洞,大约每隔一万年吞噬一颗恒星(链接)。这也就映证了银河系中心没有年轻恒星这一事实。然

前些天我们给大家介绍了银河系中心黑洞,大约每隔一万年吞噬一颗恒星(链接)。这也就映证了银河系中心没有年轻恒星这一事实。然而最近科学家的研究对上述现象做出了相应的解释。科学家称:黑洞会对周围的恒星进行吸引和牵引,这样当恒星围绕黑洞运行时,就会被黑洞强大的吸引力所吸引,而渐渐的被黑洞吞噬。这一理论能很好的解释科学家此前提出的银河系中心黑洞每隔一万年就吞噬一颗恒星。我们对宇宙的认识,需要持续的,联系的学习。UFO-1不做文章的搬运工,我们做有连续性,关联性的科技报道。

图中黄线代表S2恒星运行轨迹,这颗恒星比太阳大15倍,研究表明,黑洞周围的恒星会出现引力牵引作用,从而证实黑洞的存在。

据英国每日邮报报道,研究人员从未观测到黑洞,但是他们可以观测到黑洞周围天体的变化效应,目前,美国加州大学洛杉机分校银河系中心研究所制作一段视频动画,呈现环绕银河系中心超大质量黑洞(人马座A黑洞)运行的恒星状态。

研究人员使用1995-2013年凯克望远镜采集数据制作了这个视频,他们用过去18年里拍摄的照片,跟踪分析环绕人马座A黑洞的特殊恒星。加州大学洛杉矶分校研究小组指出,这些轨道以及开普勒定律的简单应用,是证实超大质量黑洞存在的最佳证据,它的质量大约是地球的400万倍。

在视频图像中黄线代表的恒星被命名为“S2”,它比太阳大15倍,观测显示,S2恒星一次完整的轨道周期为16.17年。然而,S2恒星的体积并不能与黑洞体积相比,人马座A黑洞产生的引力导致S2恒星运行时速达到1770万公里,大约是地球环绕太阳运行时速的200倍。

欧洲南方天文台制作了另一段视频动画,其中包括1995-2013年之间16年的实拍图像,显示一些恒星当环绕在一个黑色中心区域时会加速至5150万公里/小时,如果我们能够看到黑洞,那么我们将看到“事件视界”。黑洞事件视界是一个边界区域,任何事物都无法逃离其引力牵引。

银河系中心黑洞的存在是1931年物理学家卡尔-詹其基(Karl Jansky)首次证实的,当时他发现银河系中心的射电波。虽然任何人无法看到黑洞,但是研究人员通过一种方法可以证实黑洞的真实存在,他们能够听到两个黑洞发生碰撞产生的声音。

2016年,美国加州理工学院研究人员探测到两个超大质量黑洞碰撞产生的太空扭曲,一旦研究人员探测到引力信号,他们将引力信号转变成为音频,并倾听两个黑洞盘旋在一起产生的声音,之后它们合并成一个较大的黑洞。然而,科学家对于黑洞的形成却了解甚少。

多数黑洞“播种”,之后合并形成更大的超大质量黑洞,或者黑洞种子来自于一个巨大恒星,其质量大约是太阳的100倍,当该恒星耗尽燃料发生碰撞,将最终形成一个黑洞。

 
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