科学家发现,6000光年外,一个黑洞正向着地球方向快速移动

如题所述

黑洞,是宇宙中最“可怕”的天体之一,因为黑洞具有强大的引力,任何物体接近黑洞后就会被引力俘获,甚至恒星也会被黑洞吞噬,任何物质和能量进入黑洞的视界范围后,就再也无法逃脱。

黑洞的本质是奇点和扭曲的时空,通常情况下,黑洞是由死去的恒星坍塌而成,形成黑洞的恒星必须质量足够大,才能坍塌成为黑洞,大约3~15倍太阳质量的恒星才能满足要求。

大质量的恒星通常寿命较短,因为它们释放能量丢失质量的速度更快,核心内的氢元素被消耗到一定程度后,就会发生坍塌,因此宇宙中黑洞数量很多,并且存在许多大质量的黑洞,银河系的中心区域很可能就是一个黑洞,这个黑洞大约有200万个太阳质量。

在银心附近还存在许多30~50倍太阳质量的恒星,这些恒星会在超新星爆发后形成新的黑洞,这些较小的黑洞可能会被银心的黑洞融合,也有可能像地球围绕太阳运动一样形成一个天体结构。

因为黑洞无法直接观测,科学家也无法准确判断银河系中存在多少黑洞,但是至少应该存在数十万个,甚至数量可能达到上百万个,并且银河系内还可能存在许多“原初黑洞”,这些原初黑洞是宇宙在暴涨阶段因为超高的物质密度形成的,大部分原初黑洞都“蒸发”掉了,也有一部分原初黑洞依靠吸收物质幸存了下来。

虽然物质进入黑洞后再也无法逃脱,但是黑洞在量子层面是不断丢失质量的,在黑洞的边缘,量子可以依靠“量子隧穿效应”跨越黑洞的能量壁垒,因此小治疗的黑洞会不断蒸发,直到消失。

银河系是一个十分复杂的超大型结构,当然在宇宙中存在很多巨型结构,银河系也只是更大宇宙结构的一部分,但是对于人类来说,银河系已经十分巨大了,目前的人类还无法离开太阳系,更别提离开银河系了。

银河系内的所有天体都在不断运动,宇宙中不存在绝对静止的天体,任何天体都在不同的引力场中移动,只是因为宇宙太大,就算银河系内有许多恒星系,太阳和其他恒星系之间的距离仍然很远。

可是在太阳系的运动过程中,可能会和其他的天体的轨道重合,甚至有可能发生碰撞,但是更大的概率是“擦肩而过”,科学家认为在200万年前银河系中心的天体曾经释放过十分耀眼的光芒,在地球上用肉眼就可以观察到,而二百万年前人类的祖先已经开始直立行走,我们的祖先可能见过银河系中间的黑洞。

除此之外,科学家还在银河系中发现了一个奇怪的黑洞,这个黑洞正在以它周围星球4倍以上的速度移动,这个黑洞被命名为“GRO J1655-40”,距离地球6000光年,并且正向着地球的方向移动。

这个黑洞是目前发现的第一个在银河系内快速移动的黑洞,并且科学家发现,这个黑洞在移动的过程中还俘获了一个星球,这个星球的质量正在被GRO J1655-40吞噬, 这个黑洞的出现很好地证明了超新星爆炸后会形成黑洞,但是更让人担心的是,在未来这个黑洞可能会对地球造成威胁。

因为距离足够远,至少在数百万年,这颗黑洞都不会和地球相遇,但是一个黑洞向着地球高速移动,仍然会让人感觉到害怕,因为宇宙中大多数黑洞是无法直接观察的,除了这个黑洞之外,很可能还存在其他的天体和太阳系的轨道发生重合,如果是大质量的天体,很可能会给人类带来巨大的灾难。

当然,我们可以想象到的问题科学家也可以想到,人类早就开始对可能对地球造成威胁的天体进行监控,从太阳系内的小行星,再到太阳系周围的恒星系,都在人类的观察计划内,至少在百万年内,没有天体会给地球带来威胁,随着人类 科技 的提升,观测的精准度也会提升,我们可以不用担心来自太空中的威胁,并且在6000光年的距离中,可能有其他引力源对黑洞产生影响,最后的结果大概率是和地球“擦肩而过”。

那么,如果真的有黑洞要和地球发生碰撞,人类能有什么办法吗?很可惜,答案是不能,如果地球要和小行星相撞,人类还可能想想办法,如果是黑洞的话,唯一的办法就是离开地球,或者和《流浪地球》中一样带着地球一起跑路。

如果地球面对黑洞你会选择乘坐飞船离开,还是选择带着地球一起走呢?
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第1个回答  2022-07-30
黑洞,是宇宙中最“可怕”的天体之一,因为黑洞具有强大的引力,任何物体接近黑洞后就会被引力俘获,甚至恒星也会被黑洞吞噬,任何物质和能量进入黑洞的视界范围后,就再也无法逃脱。

黑洞的本质是奇点和扭曲的时空,通常情况下,黑洞是由死去的恒星坍塌而成,形成黑洞的恒星必须质量足够大,才能坍塌成为黑洞,大约3~15倍太阳质量的恒星才能满足要求。

大质量的恒星通常寿命较短,因为它们释放能量丢失质量的速度更快,核心内的氢元素被消耗到一定程度后,就会发生坍塌,因此宇宙中黑洞数量很多,并且存在许多大质量的黑洞,银河系的中心区域很可能就是一个黑洞,这个黑洞大约有200万个太阳质量。

在银心附近还存在许多30~50倍太阳质量的恒星,这些恒星会在超新星爆发后形成新的黑洞,这些较小的黑洞可能会被银心的黑洞融合,也有可能像地球围绕太阳运动一样形成一个天体结构。

因为黑洞无法直接观测,科学家也无法准确判断银河系中存在多少黑洞,但是至少应该存在数十万个,甚至数量可能达到上百万个,并且银河系内还可能存在许多“原初黑洞”,这些原初黑洞是宇宙在暴涨阶段因为超高的物质密度形成的,大部分原初黑洞都“蒸发”掉了,也有一部分原初黑洞依靠吸收物质幸存了下来。

虽然物质进入黑洞后再也无法逃脱,但是黑洞在量子层面是不断丢失质量的,在黑洞的边缘,量子可以依靠“量子隧穿效应”跨越黑洞的能量壁垒,因此小治疗的黑洞会不断蒸发,直到消失。

银河系是一个十分复杂的超大型结构,当然在宇宙中存在很多巨型结构,银河系也只是更大宇宙结构的一部分,但是对于人类来说,银河系已经十分巨大了,目前的人类还无法离开太阳系,更别提离开银河系了。

银河系内的所有天体都在不断运动,宇宙中不存在绝对静止的天体,任何天体都在不同的引力场中移动,只是因为宇宙太大,就算银河系内有许多恒星系,太阳和其他恒星系之间的距离仍然很远。

可是在太阳系的运动过程中,可能会和其他的天体的轨道重合,甚至有可能发生碰撞,但是更大的概率是“擦肩而过”,科学家认为在200万年前银河系中心的天体曾经释放过十分耀眼的光芒,在地球上用肉眼就可以观察到,而二百万年前人类的祖先已经开始直立行走,我们的祖先可能见过银河系中间的黑洞。

除此之外,科学家还在银河系中发现了一个奇怪的黑洞,这个黑洞正在以它周围星球4倍以上的速度移动,这个黑洞被命名为“GRO J1655-40”,距离地球6000光年,并且正向着地球的方向移动。

这个黑洞是目前发现的第一个在银河系内快速移动的黑洞,并且科学家发现,这个黑洞在移动的过程中还俘获了一个星球,这个星球的质量正在被GRO J1655-40吞噬, 这个黑洞的出现很好地证明了超新星爆炸后会形成黑洞,但是更让人担心的是,在未来这个黑洞可能会对地球造成威胁。

因为距离足够远,至少在数百万年,这颗黑洞都不会和地球相遇,但是一个黑洞向着地球高速移动,仍然会让人感觉到害怕,因为宇宙中大多数黑洞是无法直接观察的,除了这个黑洞之外,很可能还存在其他的天体和太阳系的轨道发生重合,如果是大质量的天体,很可能会给人类带来巨大的灾难。

当然,我们可以想象到的问题科学家也可以想到,人类早就开始对可能对地球造成威胁的天体进行监控,从太阳系内的小行星,再到太阳系周围的恒星系,都在人类的观察计划内,至少在百万年内,没有天体会给地球带来威胁,随着人类 科技 的提升,观测的精准度也会提升,我们可以不用担心来自太空中的威胁,并且在6000光年的距离中,可能有其他引力源对黑洞产生影响,最后的结果大概率是和地球“擦肩而过”。

那么,如果真的有黑洞要和地球发生碰撞,人类能有什么办法吗?很可惜,答案是不能,如果地球要和小行星相撞,人类还可能想想办法,如果是黑洞的话,唯一的办法就是离开地球,或者和《流浪地球》中一样带着地球一起跑路。

如果地球面对黑洞你会选择乘坐飞船离开,还是选择带着地球一起走呢?
第2个回答  2023-04-25
距离地球约2.7亿光年
据英国《自然》杂志和美国媒体6日报道,美国加州大学伯克利分校华裔天文学家马中佩带领一个科研小组,观测到在距离地球约2.7亿光年的银河系有两个超级大黑洞。

  据报道,最新发现的这两个黑洞分别位于NGC 3842和NGC 4889星系,属银河系的中心地带,距离地球约2.7亿光年。其表面吸力范围是太阳的7倍,质量各相当于太阳的100亿倍,是天文学史上迄今所发现的最大黑洞。目前天文学家共发现了63个黑洞,上一次发现最大的黑洞,是今年年初在距离地球5000万光年的M87星系观察到的,其质量约为太阳的68亿倍。

  这项研究计划于4年前展开,由马中佩教授领军,其小组成员包括来自加州大学伯克利分校、得州大学奥斯汀分校、多伦多大学、密西根大学及亚利桑那州国家光学天文台的研究生和教授。他们利用位于夏威夷的双子星和KECK天文望远镜观测,再运用计算机仿真和数据分析辅助,才得到这项惊人的研究结果。

  马中佩表示,由于全世界的天文研究都必须借助于这些高倍数天文望远镜,这项研究计划在每半年之中只能安排三四个夜晚使用望远镜。望远镜每晚使用费平均高达10万美元,若天气不好碰上设备检修,就等于半年没有新资料。难怪马中佩笑称,“这些数据得来不易”。据透露,这项研究结果原定12月8日在国际权威学术期刊———英国《自然》杂志上公布,但英国《泰晤士报》抢先在4日报道,引起国际学术界震惊,也使得加州大学伯克利分校不得不将新闻发布会提前到5日中午,并以电话会议方式举行。
第3个回答  2023-04-01
银河系核心部分,即银心或银核,是一个很特别的地方。它发出很强的射电、红外,X射线和γ射线辐射。其性质尚不清楚,那里可能有一个巨型黑洞,据估计其质量可能达到太阳质量的250万倍。
1971年英国天文学家林登·贝尔和马丁·内斯分析了银河系中心区的红外观测和其他性质,指出银河系中心的能源应是一个黑洞,并预言如果他们的假说正确,在银河系中心应可观测到一个尺度很小的发出射电辐射的源,并且这种辐射的性质应与人们在地面同步加速器中观测到的辐射性质一样。三年以后,这样的一个源果然被发现了,这就是人马A。
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