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超大质量黑洞(群星ehof怎么找超大质量黑洞)
2026-02-05 21:20:36 专题 87人已围观
简介 本篇文章给大家谈谈超大质量黑洞,以及群星ehof怎么找超大质量黑洞对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。宇宙中超大质量的黑洞究竟是如何形成的,人类有什么发现?2019年4月10日,人类 ...
本篇文章给大家谈谈超大质量黑洞,质量找超以及群星ehof怎么找超大质量黑洞对应的黑洞知识点,希望对各位有所帮助,群星不要忘了收藏本站喔。大质洞
宇宙中超大质量的黑洞究竟是如何形成的,人类有什么发现?黑洞
2019年4月10日,人类历史上首个黑洞照片公布,群星由此拉开了黑洞探索的大质洞真正序幕,对于黑洞,量黑我们对它的质量找超了解仍然是九牛一毛,甚至连它的黑洞冰山一角都没摸透。
关于黑洞的群星形成,目前的大质洞理论是这样的,某一个大质量恒星濒临灭绝,量黑核心在自身重力的作用下迅速地收缩,当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程即停止,随后被压缩成一个密实的形体,同时也压缩了内部的空间和时间。这时候就有两种可能,一种是压缩极致到了极限,这时候会成为中子星,另一种突破极限,无限制地压缩下去,这时候就变成了黑洞!
但是黑洞有大有小,那些超大质量黑洞到底是怎么形成的呢?虽然我们了解恒星质量黑洞背后的过程,以及它们是如何从恒星的引力坍缩中形成的过程。但是星系中心惊人的庞然大物呢?那些超大质量黑洞(SMBH)可以增长到比太阳大数十亿倍的质量呢?他们是怎么变得这么大的呢?
超大质量黑洞是通过消耗气体和整个恒星而形成的
很明显,这些超大质量黑洞不是一开始就这么庞大。他们必须成长。从广义上讲,只有一种可能发生的方式:一个巨大的前恒星形态,随着时间的推移,通过合并和吞噬,它变得足够大,有一天会成为一个超大质量黑洞。
问题是,研究表明,形成这些大质量始祖体的条件非常罕见,但是每个大星系的中心都有一个超大黑洞,这有点自相矛盾。超大质量黑洞的一个问题是它的数量太多了。天文学家非常确定在所有大星系的中心都有一个。那么它们是怎么从一颗坍塌的恒星变成一个如此巨大的物体?
科学家们认为,作为中小型黑洞前身的恒星,其形成的条件比先前想象的要广泛。他们的理论认为,这些前体恒星不仅通过吸积星际气体,而且通过吞咽其他较小的恒星而成长。
不过这一切都是从巨大的星际气体云开始的。在这些云层中,由于自身重力的作用,大质量恒星可能会坍塌。这些始祖恒星最终会演化成中小型恒星。
但是其中存在问题。研究表明,直接崩塌只能发生在金属丰度较低的云中,没有比氢和氦重的元素。氧和碳等较重元素的存在才会改变气体云的动力学。这些金属冷却了气体云,当气体自坍缩时,它会分裂成更小的云。这些较小的云团随后导致形成较小的恒星,而不是一个足够大的质量成为SMBH的前兆。因此,这些原始气体云的直接崩塌不能解释我们在星系中心看到的所有超大质量黑洞。
制造巨型黑洞的“原材料”
但是根据科学家的一个模拟,先前的研究是部分正确的。如果有足够的金属含量来冷却这些巨大的气体云,它们仍然会碎裂,从而形成许多较小的恒星。他们的研究表明,一股强大的气体会流向云中心,将较小的恒星吸引进来,被中心的大质量恒星吞没。这样一来,尽管云层破碎,形成了较小的恒星,但高金属含量的气体云仍然可以形成质量足够大的恒星,成为超大质量黑洞的前身。
不过这是科学家首次在富含重元素的云中发现如此大的黑洞前兆的形成。因此他们有理由相信,这样形成的巨星将继续成长,并演化成一个巨大的黑洞。
研究中的这个数字显示了从坍缩时刻到300年和600年间隔前恒星的增长。在模拟中,不同的行代表不同的金属丰度浓度。顶行表示没有金属含量的云,金属含量随着我们向下移动每行而增加。与以往的研究相比,这一模拟结果表明,即使来自金属丰度较高的气体云,大质量的前体恒星仍然可以形成。通过尘埃的冷却,它们随着气体的流入而移动,最后与中心恒星合并。因此,原恒星的质量增长几乎与云的金属丰度无关……
总的来说,巨型恒星是我们在几乎所有大星系中看到的中小型黑洞的前兆。这项研究,通过强有力的模拟,表明这些前体恒星比以前的研究显示,更容易在金属丰度更高的气体云中形成。不过这项研究并不能明确地告诉我们超大质量黑洞的形成,在未来,我们也许可以回答这个问题:星系中心的巨型超大质量黑洞是从哪里来的?
超大质量黑洞是如何形成的?为何变得如此之巨大呢?
超大质量黑洞是怎样所形成的?为什么变得如此之极大呢?
超大质量黑洞——一个质量可达到数百万至数十亿个大行星的天体——是现代天体物理学最难懂的密秘之一。她们埋伏在大多数大中小型星体的重点部位,包括他的太阳系行星。因为超级黑洞在宇宙里无处不在,因而它们在宇宙形成和发展中极有可能也起到了很重要的作用。但是它们的质量到底是怎样变得如此之巨大,一直以来一直困扰着全球理论物理学家。
哈勃望远镜所说明的我们的宇宙最有根有据的解释——这类可怕的物件在过去的数十亿年里运用吞噬许多的气体来获取如此大的质量——这个想法如今也被认为是不正确的。近期的观察发现,仅仅在暴发8亿光年之后,拥有数十亿太阳质量的超级黑洞就存在了。因而,这便出现了一些谜题:她们是如何那般迅速地变成那么大质量的?绝大多数天体物理学家感觉,超大质量黑洞一定是起源于小一点“种子”超级黑洞。他们只是在一个种子多么的小这个问题上并没达成一致。一种非常传统式基础知识意识感觉“种子”超级黑洞理应特别大——很有可能会保证数千至几万个太阳质量;而另一种基础知识则认为“种子”极有可能并不大——很有可能会比不上一百个太阳质量。
阵营都认同的一个事实是,黑洞是贪婪的捕食者:有且只有在它旁边有化合物慢慢堆积之后,诱惑力才能把如此多的气体塞进它肚里,造成又白又热园盘,这类园盘传来强辐射并且把再一次即将到来的气体引到远方,这便合理切断了超级黑洞的食材供应。这一规定值称之为爱丁顿规定值,而且它被称作较为严重阻止一切黑洞吞噬物质和膨胀的原因。用这种小种子模型的好处取决于,这类次中世界大力士超级黑洞相对好造成;
主要缺点当超级黑洞从次中世界大力士迅速变为太重质量级时,尽量更多地综合考虑爱丁顿限制,而且需要借助各种各样的几率来避开它局限性。较为下,大种子数字模型,更符合给超大质量黑洞一个巨大质量的慢慢以避开许多吞噬气体所带来的爱丁顿规定值——但是它们的质量越大相应地也就越没法造成。极大气体云不但可以坍塌造成大质量超级黑洞,还能够破碎成肿块,这类肿块就会形成大行星团,并不是大质量超级黑洞。
超大质量黑洞是怎么形成的
超大质量黑洞是黑洞的一种,其质量是
10
^5
至
10
^9
倍的太阳质量。现时一般相信,在所有的星系的中心(包括银河系的中心在内)都会有超大质量黑洞。
超大质量黑洞的形成有几个方法。最明显的是以缓慢的吸积(由恒星的大小开始)来形成。
另一个方法涉及星云萎缩成数十万太阳质量以上的相对论星体。该星体会因其核心产生正负电子对所造成的径向扰动而开始出现不稳定状态,并会直接在没有形成超新星的情况下萎缩成黑洞。
第三个方法涉及了正在核塌缩的高密度星团,它那负热容会促使核心的分散速度成为相对论速度。最后是在大爆炸的瞬间从外压制造原生黑洞。
形成超大质量黑洞的问题在于如何将足够的物质加入在足够细小的体积内。要做到这个情况,差不多要将物质内所有的角动量移走。向外移走角动量的过程就是限制黑洞膨胀的因素,并会导致形成吸积盘。
根据观测,黑洞的类别有着一些差距。一些从恒星塌缩的黑洞,最多有10倍太阳质量。最小的超大质量黑洞约有数十万太阳质量。但却没有在它们之间的中介质量黑洞。不过,有模型指异常明亮的X射线源有可能是在这个遗失范围的黑洞。
超大质量黑洞是如何形成的?这种黑洞寿命多长?
超大质量黑洞,早在宇宙大爆炸时期应该就已经出现;它们是奇点膨胀之后,时空对维度的挤压之后形成的;这种黑洞,目前学术界并没有得到有关于它们“寿命”的结论。
我们都知道,黑洞,可谓是目前可观测宇宙内,人类发现的最恐怖,最让人谈之色变的天体之一。黑洞,拥有着无与伦比的破坏力,庞大到无以复加的可怕吞噬能力;因此,任何物质,在史瓦西半径内,都无法摆脱黑洞的束缚。
但是,黑洞内部也有很多种种类。最小的“微型黑洞”,对地球来说不构成什么威胁;而最高级的“超大质量黑洞”,是地球,太阳系都招惹不起的庞然大物。比如说,上世纪七十年代,我们在银河系内核附近,发现的“银心黑洞”。
银心黑洞的质量在三百三十万倍太阳以上,体积更是庞大到了一千万个太阳也望尘莫及的地步;正是因为银心黑洞带来的巨大引力作用,才让整个银河系内,数千万颗恒星在围绕中心做公转运动。而且,绝大部分星系,中心都有一个超大质量黑洞。
因此,学术界认为,这些黑洞,应该是早在一百三十亿年前,随着宇宙大爆炸,应运而生的。二零一八年,美国加利福尼亚大学戈登教授,在一篇论文中指出,超大质量黑洞,应该来源于史瓦西奇点的飞速膨胀,对维度带来的影响;
换句话说,就是从宇宙爆炸中心部位的“时空膨胀”,造成的维度挤压从而产生的。可以说,这种观点已经得到了很多位学者的证实。
那么,这种黑洞的寿命有多长呢?现在还没有一个确切的结果。毕竟,它们都已经存在了一百多亿年了;天知道它们还能活多久。
超大质量黑洞的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于群星ehof怎么找超大质量黑洞、超大质量黑洞的信息别忘了在本站进行查找喔。
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