导读

前不久,科学家发现了一个“逃跑”的超大质量黑洞,它以惊人的速度逃逸并拖拽出一条超过20万光年的线条,让人们对黑洞的认知又添新的疑问。究竟这个“逃跑”的黑洞是怎么形成的?它的“造星”能力又是怎么一回事?这篇报道中还有更多关于黑洞的新发现,快来一起看看!

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今年初,科学家在另一区域发现了另一个超大质量黑洞,这个黑洞的质量超过太阳的300亿倍,距离地球20亿光年。这个黑洞目前是已知质量最大的黑洞。根据今年4月份的新闻报道,美国的天文学家偶然通过哈勃望远镜和夏威夷岛上的凯克望远镜发现了一个“逃跑”的黑洞,该黑洞位于距离地球75亿光年的矮星系RCP28区域。

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黑洞以时速560万公里的速度逃逸,质量为太阳的2000万倍,拖拽出的气体形成了一条超过20万光年的线条。我们从地球上发现的黑洞来看,无论是质量还是规模,都远远超出了我们的想象。那么这些巨大的黑洞是怎么形成的呢?

从类型上来说,黑洞可以分为两种,一种是恒星级质量黑洞,其质量是太阳的几倍至百倍之间;另一种就是超大质量黑洞,其质量为一般恒星的百万倍以上。

关于前者的形成过程,科学家已经有了比较成熟的认知,当一颗质量比较大的恒星死亡之后,就会以极其微小的体积转变为一个极端密集的天体,即黑洞。

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但是对于超大质量黑洞来说,却没有一个统一的认知。有一种理论认为,它们是由许多许多小黑洞逐渐聚合形成的。我们知道,黑洞本身是极其强大的引力区域,在吸收周围物质时,会不断增加自己的质量和体积。

那么聚集在一起的黑洞也同样会受到这样的影响,在整个宇宙中,它们可能也在慢慢地寻找彼此,最终聚集到一起形成一个更大的黑洞。

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超大质量黑洞的出现,不仅让我们更好地认知了黑洞本身,而且还在某种程度上证明了黑洞对宇宙恒星的形成和演化有着举足轻重的影响。

研究人员在观测之后发现,在这个离地球不远的超大质量黑洞周围竟然还有一个新的惊人发现——新恒星的诞生。

这些恒星被黑洞的强大引力吸附之后,以恒星为中心不断旋转并向外延伸,形成了状如绸带般的恒星“尾巴”。而更让人吃惊的是,在这些“尾巴”上居然还有不断产生的新恒星。

这些新诞生的恒星因为距离超大质量黑洞很近,所以往往会被这个黑洞重新吸收。简单来说,这个超大质量黑洞竟然拥有着“造星”的能力。

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有研究人员认为,这些被吸收又重新产生的恒星可能会像地球上的生命那样演化出高等文明。但这样一来,宇宙中关于黑洞和恒星演化的理论就要彻底颠覆了我们过去所认知的一切。

那么相对于我们来说,到底有没有大质量黑洞呢?我们可不能像危险品那样放心试探。去年科学家刚刚通过实验在太阳系附近验证了一下,通过引力透镜效应测出来,太阳系附近似乎并没有大质量黑洞存在。

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但是相对来说,在银河系内部就不好说了。根据科学家观测引力透镜效应得到的数据,在银河系内部可能存在着数以百万计的恒星级黑洞,最近距离地球约3000光年左右。

通过引力透镜效应帮助科学家发现和确认宇宙中更多的黑洞。根据东方大国科学家观测到500个引力透镜效应现象进行统计后得到结论,在这500个当中至少有1/4就是黑洞所致,并且由于引力透镜效应越来越受到广泛重视。

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所以未来预计将会观测到的黑洞引力透镜效应不止10万个。那么从宇宙大爆炸之后到今天,所观测到的黑洞可能会突破10万个。

今年4月份新闻报道出来之后引起了整个社会对黑洞研究的关注。很多人开始怀疑这些天体研究是否真实有效,毕竟对于绝大多数人来说,宇宙仍然是一个神秘而陌生的领域。

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那么这篇报道中提到的“逃跑”黑洞到底是什么样子呢?从物理学原理上来讲,我们知道黑洞具有极强的引力吸附效应。就好像地球吸引苹果往下掉一样,无论是光线还是其他物质,只要进入了这个范围就几乎不可能再逃脱出去。但是这颗位于距离地球75亿光年远的黑洞性格却与众不同。

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美国天文学家通过两个不同位置望远镜联合观测后发现,该黑洞正在以时速560万公里往外逃跑,并且还带着一条长长的气体“尾巴”。据测该“尾巴”的长度已经超过20万光年之多。

因为距离太远所以我们暂时无法肉眼观测到这个长长的线条。那么它是怎么形成的呢?科学家在分析之后认为,这种情况在整个宇宙中属实是少之又少。

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根据引力理论分析得出结论,在这个75亿光年远的矮星系RCP28区域确实存在着一颗极为庞大质量十分可观的黑洞。那么从目前公布出来的数据看。

该黑洞应该至少要达到几千万倍太阳质量的水平。而所谓的“逃跑”其实指的是整个它所带动的气体在向一个特定方向运动。

换句话说该黑洞已经不再满足于原本所在位置,并且正在以极快的速度朝着某一个方向移动。那么这个方向究竟是什么?对此科学家目前也无法给出确切答案。

相比于我们对于超大质量黑洞来说仍然知之甚少,但是从目前所有恒星级和超大质量黑洞观测记录来看,似乎还是有一些规律可循。比如我们对于恒星级黑洞几乎是随手可得。

几乎每年每隔几个月就会有新闻爆出,在某某银河系或者星系中心附近发现了新型天体,并最终确认其为恒星级黑洞。而且据统计目前整个宇宙当中已经至少观测到500个左右引力透镜效应。

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其中至少四分之一可以被判定为黑洞所致。相比之下,超大质量黑洞就要少得多了。我们之所以能够确定其为黑洞存在,完全建立在引力透镜理论基础上。

根据爱因斯坦相对论理论分析可得出结论:当光线或者其他物质穿过某一个区域时,如果被这里极强引力所影响,那么就会出现一种景象:原本笔直朝前走的光线被迫发生弯曲。

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最终能够让我们在望远镜中观察到某些本来无法观察到的天体。如果这种弯曲能够持续很长时间,则说明其所处位置必然存在着一种极强物质并且它具有极强吸附能力。

而除了恒星级和超大质量两类外,根据目前资料显示还有中等质量和微型四类。根据东方大国科学家联合多方位观测分析得出结论:整个宇宙中至少存在500个引力透镜效应。

并且其中至少四分之一可以被判定为超大质量黑洞。未来随着技术设备和理论认知水平不断提高,我们观测到的黑洞数量很可能要突破10万个。

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结语

宇宙中的黑洞真是神秘又充满魅力,不断地给我们带来新的发现和挑战。超大质量黑洞的“逃跑”行为、对恒星的影响以及“造星”能力都让人们对宇宙的奥秘充满了好奇。你对黑洞的形成和演化有什么看法?快来留言分享你的想法!