首頁>Club>
黑洞是有漩渦的嗎?有什麼依據?
8
回覆列表
  • 1 # 暖陽202822581

    應該有,舉例來說,流水遇上阻力,流水就會變化。那麼,進黑洞的物體,有大有小,形態各異,有快也有慢,流程不一,產生磨擦力度各異。就如,風中的物體一樣,只是肉眼無法看到風的變化一樣。只見物體在風中運動,是一個道理。

  • 2 # 快樂之老兵

    當然有。大黑洞是由無數個小黑洞圍繞旋轉形成。小黑洞又是由周邊無數個被壓縮後的天體劇烈旋轉而形成。無數個劇烈旋轉的天體形成漩渦,漩渦旋轉速度不斷加快,接近光速時,質量變成接近無窮大,物體產生負能量最後負爆炸,形成小黑洞。黑洞壓縮了所有原子質子中子之間距離接近於0,可見其質量驚人之大。。

    黑洞裡有無數接近光速的天體漩渦。

  • 3 # 步晴暮

    黑洞是宇宙空間記憶體在的一種密度無限大、體積無限小的天體,是恆星塌陷爆炸後的產物,同時也是浩瀚宇宙中最為強大和最為神秘的天體之一。

    黑洞周圍確有“引力漩渦”

    2016年7月,據美國國家航空航天局(NASA)官網訊息,一個國際科研團隊藉助歐洲空間局的多鏡片X射線觀測衛星(XMM—牛頓)和NASA的核光譜望遠鏡陣列(NuSTAR),首次在黑洞周圍觀察到了蘭斯—蒂林效應。

    物體落入黑洞一刻,其溫度會不斷升高,可能高達數百萬度,此時會發出X射線。上世紀80年代,天文學家們借用X射線望遠鏡發現,恆星質量黑洞發出的X射線不斷閃爍,且遵照特定的模式。當閃爍開始時,變暗和重新變亮可能需要10秒,但隨著時間的流逝,這一週期不斷縮短,直到發生每秒10次的震盪,之後閃爍情況突然全部停止,這一現象被稱為“準週期震盪(QPO)”。

    NASA於2004年發射的引力探測B衛星,對蘭斯—蒂林效應進行了精確驗證和測量。科學家們認為,在引力場更強大的黑洞周圍,這一效應可能更加顯著。在最新研究中,英格拉姆和來自英國劍橋大學、南安普頓大學、日本東京大學的同事,對黑洞周圍吸積盤內的物體進行了研究,他們藉助XMM—牛頓對QPO觀察了26萬秒,用NuSTAR對QPO觀察了7萬秒。結果證實QPO是由黑洞周圍的蘭斯—蒂林效應引起。

    這是科學家們首次在強引力波場內測量到這一引力漩渦效應,未來或許也能借助這一方法,對廣義相對論進行測驗,如果發現與其相背離的現象,那可能預示著存在一個更深層的引力理論。

    宇宙十大最怪異黑洞

    1、微類星體

    微類星體據信是質量與恆星相當的小黑洞。如果掉入這個黑洞,你能夠穿過黑洞的邊界,也就是“事件視界”。即使尚未被巨大的引力碾碎,你也無法從這個黑洞的後部穿出,等待你的將是無邊無際的黑暗,任何人也看不到你。黑洞之旅將是一個致命的旅程,如果一個人膽敢進入黑洞,他最終將被可怕的引力撕裂。

    2、卡岡圖雅

    卡岡圖雅,一個被逐出星系中心的超大黑洞。一個國際天文學家團隊分析了多個天文臺站長達數十年的觀測資料,在距離地球大約9000萬光年的一個矮星系中,發現了一個不同尋常的光點。這個光點被稱為SDSS 1133,特徵與超大質量黑洞相符。

    研究團隊猜測,這可能是兩個星系及其中心黑洞併合的後果。兩個星系的碰撞與併合,會瓦解它們原本的形狀,產生新一輪恆星形成熱潮。如果每個星系的中心都有一個超大質量黑洞,在兩個星系合二為一之後,它們就會在新的星系中心構成一對“雙星”,最終也會合並在一起。

    按照愛因斯坦的引力理論,黑洞在併合過程中會以引力輻射的形式釋放大量能量。不斷加速的質量會向四面八方輻射出引力波,也就是時空結構中的漣漪。如果兩個黑洞質量相同,自轉也相同,它們的併合產生的引力波在各種方向上就會是均勻的。但更可能出現的狀況是,它們的質量和自轉都不一樣,這就會產生不平衡的強力波輻射,將黑洞朝相反方向彈射出去。這樣的彈射有可能足夠強勁,直接把黑洞扔出它所在的星系,從此永無止境地在星系際空間流浪下去。更常見的情況是,黑洞被彈射到一個長橢圓軌道上。儘管位置發生了變化,被彈射出去的黑洞仍會保留它周圍的熾熱氣體,繼續發光發亮,直到這些氣體全部被它耗盡為止。

    3、雙黑洞

    錢德拉望遠鏡還曾拍攝到“M82星系”。這個星系擁有兩個明亮的X射線源。美國宇航局認為照片中的這些點可能就是兩個超大質量黑洞的“出發點”。研究人員認為黑洞在恆星耗盡燃料,燃燒殆盡後形成,自身的引力導致恆星塌陷併發生爆炸。恆星物質塌陷後的密度無限大,形成一個終極時空曲線。

    4、嬰兒黑洞出生

    美國宇航局此前曾宣佈,他們第一次觀測到附近一個星系內發生的黑洞“誕生”過程。這個黑洞由爆炸的恆星形成。據“探索新聞”報道,這個“嬰兒”黑洞位於M-100星系,距地球大約5000萬光年。這一發現讓宇航局陷入興奮之中,因為他們終於知道了一個黑洞的“出生日期”,進而讓科學家對黑洞的研究達到一個前所未有的程度。

    5、黑洞擁有驚人引力

    專家們利用愛因斯坦對引力的認識得出黑洞擁有驚人引力這一結論。錢德拉X射線望遠鏡的觀測以及哈勃太空望遠鏡曾拍攝到一系列照片,這組圖片中的兩個黑洞相互旋向對方,這種狀況已經存在了30年。它們將最終合併成一個更大的黑洞。

    6、宇宙探照燈

    M87星系向外噴射電子流,電子流由一個黑洞提供能量。這些亞原子粒子以接近光速的速度移動,說明星系中央存在一個超大質量黑洞。超大質量黑洞是星系內質量最大的黑洞,M87星系的黑洞據信已經吞噬了相當於20億顆太陽的物質。

    7、彈弓黑洞

    由兩個超大質量黑洞彼此相撞會形成一個系統,這個系統擁有3個黑洞,產生所謂的“彈弓效應”。以超新星的形式爆炸時,恆星會留下一個巨大的殘餘並逐漸塌陷。這種塌陷意味著它們的體積越來越小,但密度不斷增加,達到無限大,最終成為黑洞。

    8、黑洞拖曳恆星氣體

    望遠鏡曾拍攝到一個黑洞正在拖拽附近恆星的氣體。黑洞之所以呈黑色是因為巨大的引力吞噬了光線。它們並不可見,研究人員需要找到相關證據,證明它們的存在。美國宇航局指出黑洞的體積大小不一,小的與一個原子相當,大的則相當於10億顆太陽。

    9、超大質量黑洞

    這個類星體位於一個星系中央,是一個超大質量黑洞,四周被旋轉的物質環繞。類星體是處於早期階段的黑洞,可能存在了數十億年之久。它們據信在宇宙古代形成。由於被物質遮住,發現類星體並非易事。

    10、粒子噴流黑洞

    天文望遠鏡曾拍攝到一個超大質量黑洞正向外噴射巨大的粒子噴流。宇航局表示,這個噴流的長度達到10萬光年,體積相當於我們的銀河系,萬花筒般的色彩說明噴流擁有不同的光波。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 2018年紅磚會降價嗎?