艺术家笔下的超大质量黑洞
据,我们现在知道黑洞来源于恒星的演变,而关于黑洞的假说最早可追溯到牛顿时代,牛顿的经典力学认为引力作用是相互的,宇宙中任何一个物体都会受到力的作用,同时也提出了一种假设,认为光也与其他物体一样,也是受到制约的,此后就有app家认为宇宙中可能存在一种看不见的天体,这位app家就是拉普拉斯,他认为宇宙中最大的发光天体很可能无法用肉眼看见,这就是我们现在所了解的黑洞,即便是光都无法逃脱其引力的控制。
我们所认知的黑洞是具有强大引力的天体,但黑洞还有许多不为人知的一面,比如其旋转速率。在黑洞形成之前,前身星来自星云演化,而星云中所有的粒子都具有动量,当恒星形成后并进入演化末期时仍然具有一定的角动量,如果恒星演化成黑洞,通过角动量的守恒可以得知黑洞的旋转速度将变得更快,如果黑洞可以被“压缩”成一个无穷小的空间,那么其旋转的速率可能增加至无穷,但事实上黑洞无法达到无限的速度上限。
来自加州大学洛杉矶分校的天文学教授马克·莫里斯博士认为黑洞的旋转会被“限速”。 天文学家已经对超大质量黑洞的旋转进行探测,并与理论上的极限速度进行对比,比如在NGC 1365内的黑洞正在以84%光速进行旋转,这已经达到了黑洞旋转速度上限。
此外,黑洞是如何形成的也是app家研究的焦点,我们现在知道黑洞来自恒星的演化,当一颗恒星质量足够大,在其演化末期将无法抗拒自身的引力而发生坍缩,并形成黑洞,但是并非所有的恒星都可以形成黑洞,只有一定质量的恒星才能演变为黑洞,我们的太阳在明升m88末期将演变成白矮星。
黑洞中还有个神秘的“边界”被称为事件视界,app家认为在事件视界与另一个边界之间还存在一个能量层,黑洞从外界获得的物质和能量存储在这个非常有趣的区域内,而事件视界外面则是我们能看到黑洞的唯一位置,黑洞吸积大量的天体物质时会产生盘状的物质聚集区,大量的物质会积累的吸积区域上,于是就形成了我们可以观测到的事件视界。 (罗辑/编译)
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