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“黑洞撕裂恒星瞬间”

发布日期:2021-06-28 12:27:02 浏览:

今天,编辑发现黑洞撕裂恒星的瞬间网络瞩目的热度非常高。 这样的热度情况下,很多伙伴应该还不知道具体发生了什么吧。 那么,现在编辑在网上试着收集了一点有关黑洞撕裂恒星瞬间的内容。 知道黑洞撕裂恒星瞬间的伙伴们可以继续往下看。 (以下复印件是互联网非小编写的。 如有侵害,请联系站长删除)

“黑洞撕裂恒星瞬间”

黑洞撕裂恒星的瞬间

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天文学家罕见地在被超大质量黑洞撕裂之前捕捉到了星星死亡的最后瞬间。

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发生在相距亿1500万光年的eridanus星座螺旋星系。 被称为潮汐裂事的现象比以往的记录更接近地球,有可能为已知发生的更神秘的天文事件之一提供新的线索。

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这种事发生在某颗星星离黑洞太近,被极端黑洞的重力撕裂时。 称为“意大利面化”( spaghettification )。 是恒星物质产生的碎片延伸成长的比较薄的线。

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当这些线中的一点被吸入黑洞时,释放出的不可思议的能量会产生闪光,从而地球上的观测者可以探测到其位置。

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英国科学家在2019年进行了为期6个月的调查,在周一发表于《皇家天文学会月刊》的新研究中阐述了其过程。

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通过使用紫外线、光学、x射线数据,可以描绘出从黑洞喷出的碎片的路径,明确其相对质量和速度。

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科学家是如何观测到黑洞的

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理论上黑洞不能直接“看到”。

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黑洞与其他致密星球相比,最重要的特征是其d的史瓦西半径(视界半径)大于表面半径。 任何辐射都不能从黑洞的视界半径内辐射) )包括光。

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黑洞不能直接观测,但可以通过间接的方法知道其存在和质量,同时也可以观测到对其他事物的影响。 通过物体被吸入前的高烧引起的发射和γ射线引起的“边缘信息”,可以得到黑洞存在的信息。 推测黑洞的存在,也可以通过间接观测恒星和星际云团的环绕轨迹来获取位置和质量。

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黑洞是如何形成的

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黑洞的形成:核聚变反应的燃料耗尽死亡后,由足够质量的恒星发生重力坍缩而产生。

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黑洞的生成过程类似于中子星的生成过程。 一颗恒星正在准备灭亡,核子在自身重力的作用下迅速收缩,塌陷,发生强力爆炸。 核心内的所有物质一旦变成中子,收缩过程立刻停止,压缩成紧密的星体,内部的空之间和时间也受到压缩。

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但是,在黑洞的情况下,恒星核的质量大到使收缩过程无限前进,因此中子间的排斥力也无法阻止。 中子本身被挤压引力本身吸引成粉末,剩下的是密度高得难以想象的物质。 由于优质的重力,接近它的物体都会被吸入。

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黑洞会自己消失吗? 消失后还剩下什么?

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20世纪70年代以前,科学家们认为这是只吃不拉黑洞的貘,霍金改变了人们的这种看法。 霍金创造性地将量子力学和广义相对论结合起来研究黑洞时,发现黑洞会蒸发质量。

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由于海森堡的不确定性原理(由于不能量子且其位置和速度明确,这两个量的不确定性之积必须在普朗克常数的约一半以上),不存在绝对的真/(/k0/) (什么都没有) 所以,随机产生多个粒子-反粒子对,产生,又消失。 从宏观上看,没有产生质量。

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但是,当该粒子出现在黑洞视界(黑洞视界:黑洞周围的光不能从黑洞脱出的最大半径构成的球面上时,视界及内侧被视为黑洞) ) )的表面上,粒子之一 这样,另一个粒子就会被提升为有质量的粒子,逃到很远的地方。 根据能量守恒定律,质量不能无缘无故产生。 因此,逃逸到远方的粒子的质量实际上是由黑洞赋予的(被吞噬到黑洞内部的虚粒子消耗了黑洞的质量),这就是霍金辐射。

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霍金辐射非常弱,只有太阳质量的黑洞表面温度都是60纳米,远远低于2.7纳米,所以只要宇宙没有冷却到低于60纳米的温度,其质量就不会因霍金辐射而减少, 结果,太阳质量的黑洞蒸发需要在10∧58年间蒸发0.0000001%的质量。 但是,黑洞越小,表面温度越高,霍金辐射越强。 例如,有月球质量大小的黑洞的表面温度与宇宙背景辐射相同,所以不大不小的一个量子黑洞的温度会达到上千度,在它产生的瞬间蒸发,所以也不用担心粒子对撞机撞击的量子黑洞会吞噬地球。 而且,这就是质量小一点的太初黑洞消失的理由。

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霍金辐射蒸发完的黑洞不会形成天体,就像水被太阳烧毁一样,什么也不会留下。 根据宇宙终结理论之一的热寂学说,超大质量黑洞的蒸发结束意味着宇宙的结束,大约需要10∧90年。 所以,请不要担心。 人类应该在那之前灭绝了。

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相关信息:年诺贝尔物理学奖:关于黑洞的发现

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瑞典皇家科学院决定将诺贝尔物理学奖的一半授予英国牛津大学的罗杰·彭罗斯( roger penrose )。 他说:“因为我们发现黑洞的形成是对广义相对论的有力预测。”另一半与德国加根的马克斯·普朗克外星物理研究所的reinhard genzel和美国伯克利的加州大学和美国洛杉矶的AndreaGhaghel

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黑洞和银河系最黑暗的秘密

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人获奖者因发现了宇宙中最奇怪的现象之一——黑洞而获得了今年的诺贝尔物理学奖。 罗杰·彭罗斯( roger penrose )说,相对论的常规理论导致了黑洞的形成。 哈德根泽尔( reinhard genzel )和安德烈亚格兹)发现,一个看不见的极重物体控制着我们银河系中心的恒星轨道。 超大质量黑洞是目前已知的唯一解释。

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罗杰·彭罗斯( roger penrose )用巧妙的数学方法表明,黑洞是阿尔伯特·爱因斯坦( albert einstein )广义相对论的直接结果。 爱因斯坦自己并不认为黑洞确实存在,这些超重的怪物会捕获进入它们的所有物体。 没有什么可以逃脱的,连光都没有。

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1965年1月,也就是爱因斯坦去世10年后,罗杰·彭罗斯( roger penrose )表示黑洞确实形成并能详细说明。 他们的心脏中黑洞隐藏着奇怪的地方,所有已知的自然法则都停在其中。 爱因斯坦以来,他独创的复制品仍然被认为是对广义相对论最重要的贡献。

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哈德·根泽尔( reinhard genzel )和安德烈亚·格策)分别率领天文学家小组,自20世纪90年代初以来,集中在银河系中心的射手座a *这个区域。 离银河系中心最近的最亮恒星轨道以更高的精度绘制地图。 这两组的测量结果一致,都发现了非常沉重的隐形物体,引起恒星混乱,以眩晕的速度乱跑。 在我们不超过太阳系的区域,凝聚着约400万个太阳的质量。

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genzel和ghez采用了世界上最大的望远镜,开发出了到银河系中心注意星际气体和尘埃巨云的做法。 他们扩大了技术界限,完成了新技术,补偿了地球大气层引起的变形,制造了独特的仪器,致力于长时间的研究。 他们独创性的工作为我们提供了迄今为止最有说服力的证据,表明银河系中心有超大质量的黑洞。

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“今年获奖者的发现,为紧凑型超质量物体的研究开辟了新天地。 但是,这些奇怪的物体仍然提出了很多问题,这些问题正在寻求答案,促使未来的研究。 不仅涉及其内部结构的问题,还涉及了如何测试黑洞附近极端条件下的重力理论。 ”诺贝尔物理学委员会主席大卫·哈维兰说。

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