古代见过黑洞的我国古代天文学家家

天文学家首次观测到黑洞“进食”发光完整过程
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  新华网华盛顿11月26日电(记者林小春)一个国际研究小组26日说,他们在一个邻近星系的中心首次观测到黑洞&进食&一颗太阳大小的恒星,以及把&残渣&以近乎光速向外喷发的过程。
  负责研究的约翰斯&霍普金斯大学的范费尔岑告诉新华社记者,这不是第一次看到黑洞吞噬恒星,也不是第一次看到黑洞向外发光或者说喷流,&但这是我们第一次清楚地看到恒星被摧毁以及其后发射喷流的完整过程&。
  天文学家曾预测,当黑洞&进食&大量物质时,比如此次吞噬撕碎一颗恒星,就会有高速等离子喷流从黑洞边缘逃逸而出。范费尔岑说,他们的研究证实了这一理论的正确性。
  但他同时表示,此次喷流比以前见到的黑洞喷流能量小得多,可能只相当于太阳向外喷发1000万余年的能量。此次黑洞喷流这么&暗淡&,其原因&现在还是一个谜&。
  由美国、荷兰、英国和澳大利亚天文学家组成的研究小组还推测,所有的黑洞在吞食恒星的时候可能都会向外发射喷流,但此次之所以&逮&个现行是因为这颗编号为ASAS-SN-14li的恒星距离地球比较近,且他们反应迅速。
  据该小组发表在美国《科学》杂志上的文章介绍,这颗不幸的恒星距我们3亿光年,而此前&逮&到的恒星进食场景至少是此次的3倍远。他们利用地面射电望远镜进行了观测,其中第一次观测距黑洞&进食&画面被发现仅仅3周。
  范费尔岑说,包括他自己在内,以前也曾努力寻找黑洞&进食&后发射喷流的证据,但&总是晚了一步&,他们的新成果说明&这种新类型的喷流可能很常见&,&发现更多这些罕见事件也许能推进对黑洞发射这些壮观喷流过程的了解&。
编辑:钱景童
责任编辑:王敬东
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天文学家发现两个超级黑洞
  【英国《卫报》网站12月5日报道】题:超级黑洞  天文学家发现了迄今所知最大的两个黑洞,每一个的质量都是太阳的数十亿倍。发现这样超大质量的宇宙天体将为科学家提供
  【《卫报》网站12月5日报道】题:超级黑洞来 自 西 陆 军 事   天文学家发现了迄今所知最大的两个黑洞,每一个的质量都是太阳的数十亿倍。发现这样超大质量的宇宙天体将为科学家提供线索,了解黑洞和星系的形成及演变过程,特别是位于宇宙最古老区域的黑洞和星系。  在距离地球约3.2亿光年的狮子座  NGC3842星系中心,有一个质量约为太阳97亿倍的黑洞。而在距地球约3.36亿光年的后发座星系团中最亮的NGC4889星系中心还有一个更大的黑洞,质量相当于太阳的210亿倍。  这两个最新发现的超级黑洞是在对“哈勃”太空望远镜以及世界上最大的两个地面望远镜(位于夏威夷的“北双子座”和“凯克2号”天文望远镜)的观测数据进行分析后浮出水面的。这项研究工作由美国密歇根大学天文学系的道格拉斯·里奇斯通领导,研究报告发表在本周的《自然》周刊上。  在此之前,已知的最大黑洞位于巨型椭圆星系梅西耶87的中心,质量约为太阳的63亿倍。  黑洞有很多不解之谜,已知的物理学知识在黑洞面前似乎变得无能为力,也令我们所熟悉的太空变得极其怪异。黑洞起源于大质量恒星(质量至少是太阳的6倍),在发光数十亿年后会自己向内坍缩成奇点,大小比句点还要小。  过去几十年的观测结果证明,所有大星系中心都很可能存在超大质量黑洞。  科学家发现,迄今为止所研究过的超级黑洞的质量与星系中心恒星的随机运动次数(被称为速度弥散度)有密切关系。  英国牛津大学的天体物理学家米歇尔·卡佩拉里写道:“有趣的是,这两个最新观测到的超级黑洞的质量比根据它们的速度弥散度所预测的质量还要大。这说明,与较小的黑洞不同,这种黑洞的绝大部分质量不是靠气体吸积获得的,而是靠贫气体星系的干 合并。”
标签:黑洞;椭圆星系
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新华报业网讯
美国“烧脑大片”《星际穿越》正在热映,这部电影的情节讲述的是一个濒临毁灭的地球,绝望中的人类派出他们最后一批宇航员,试图通过穿越时空中的隧道(虫洞),找到一个适合生命生存的新的家园。但在欣赏精彩的科幻镜头的时候,一系列专业名词却让很多观影者“跪了”,更有人直呼“不好好学习以后连电影都看不懂了”(见14日本报B1版)。这些“傻傻分不清楚”的名词到底是什么意思?电影里所描述的场景是否能实现?记者采访了远在大洋彼岸的江苏省天文学会秘书长、天体物理学家李旻,他在看完电影后表示,这只是一部电影,内容所涉及的虫洞、高维空间等,都是物理理论,是否真的存在,目前人类还没能证明。扬子晚报全媒体记者朱姝
有史以来最精准的黑洞模型
可看到的人都没法“活着回来”
作为宇宙中最黑暗质量最密集的物质,黑洞点燃了不少人的想像力,为众多科幻小说和电影提供了精彩的素材和设定。在这部电影里,黑洞其实是一个有史以来最精准的黑洞模型。这可是30个人,数千台计算机用一年的时间,制造了一个有史以来对黑洞面貌的最准确的模型。
黑洞简单的说,就是空间一个引力非常强,强到光都无法逃出来的一个点。从广义相对论的角度,黑洞是个时空“奇点”,你可以认为在黑洞内时空凝固了。但是,物体进入黑洞是非常复杂的一件事,因为黑洞的引力太强了,所以物体才到它附近,就被吸在了一个巨大的绕着黑洞旋转的盘上,这个盘叫吸积盘。我们都知道物质能转化为能量,世界上能量转换率最高的地方就是黑洞附近的吸积盘了。它的转换模式就是初中学过的释放引力势能。以0.1克的水为例子,进入黑洞放出的能量可以杀死18亿人。因此吸积盘上是几百万高温的等离子体,放出大量的高能射线,比如X射线,伽马射线。天文学家发现的第一个黑洞——天鹅座X-1就是一个强烈的X射线源,这个工作获得了2002年的诺贝尔奖。
如果真的有黑洞,那么人类能够在里面存活吗?“不能。黑洞的引力场非常剧烈并且快速变化。任何掉进黑洞的物体都会像意大利面一样被黑洞的巨大引力拉伸,被撕扯成细细的一条物质。也就是说,任何物质或者任何人都无法在黑洞中幸存,通讯更是成为一种不可能。”天文专家说。
不过,今年年初,著名宇宙学家霍金,曾通过论文指出在经典理论中黑洞是不存在的,他承认自己最初有关视界的认识是有缺陷的,并提出了新的“灰洞”理论,认为物质和能量在被黑洞困住一段时间以后,又会被重新释放到宇宙中。因为对它所有的认识都只是理论,所以黑洞里面是什么样子,物理学上尚无说法。
本文来源:新华报业网
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用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈天文学家小组宣称首次观测到从一个黑洞周围发出的暗弱可见光
推荐阅读:1、2、3、4、5、这张图像展示的是位于7800光年外的黑洞天体“天鹅座V404”所发出的微弱可见光。其亮度足以被一台中等口径的天文望远镜观测到任何一位拥有口径20厘米或更大口径望远镜的观测者都能够观测到来自这个黑洞发出的暗弱可见光。这是人类首次确认到来自黑洞周围发出的可见光信号(神秘的地球报道)据新浪科技(晨风):近日一个由日本科学家领衔的国际天文学家小组宣称,他们首次观测到从一个黑洞周围发出的暗弱可见光。事实上,只要使用一台中等口径的天文望远镜,任何人都能够亲眼目睹这道亮光。科学家们表示,此次观测到的亮度变化显著的这一可见光信号将有助于我们加深对于物质盘旋落入黑洞过程机制的理解。研究人员同时还公布了一段录像,呈现的是望远镜视野中观测到的来自黑洞的光芒。在一份声明中,该研究组明确表示,只要使用一台口径大约20厘米左右的望远镜,你就能够观测到这一亮光信号。来自黑洞的可见光黑洞之所以被称作黑洞,就是因为它一般被认为是任何物质的穷途末路——任何物质只要进入黑洞事件边界便再也没有机会逃脱,甚至是光线也是一样。但是这些即将被黑洞吞噬的物质也并非是直接掉进黑洞的,而是会盘旋下降形成一个吸积盘。在这个吸积盘的内部,物质颗粒之间的剧烈摩擦将产生极高温度,甚至可以超过1000万摄氏度,从而发出剧烈辐射。早在40度年前,科学家们便已经在银河系内部发现了黑洞周围存在吸积盘现象。而此前的研究已经发现这种黑洞的吸积盘对于黑洞所在的宿主星系动力学结构将会产生显著影响。举例来说,周围存在吸积盘的黑洞有时候会产生一种强大的等离子体喷流,被称作“相对论性喷流”,这种喷流以接近光速的极高速度喷出,能够穿过整个星系。这样强大的喷流有可能会对星系的演化过程产生影响。然而,这项研究的第一完成人,日本京都大学天文学家木村真理子和她的同事们指出,我们目前对于这种吸积盘结构的知识还仍然知之甚少,因为在物质向着黑洞中心盘旋下落的过程中可以有着非常复杂的行为机制。为了更多了解这种神秘的吸积过程,研究人员对天鹅座V404进行了研究,这是一个其中一个成员是黑洞的双星系统,其中黑洞的质量约为太阳的9倍,双星系统中另外一个成员恒星的质量则比太阳稍大一些。该双星系统距离地球大约7800光年,其中包含的这个黑洞是距离地球最近的黑洞之一。在经过26年的休眠沉寂之后,天文学家们在2015年探测到来自天鹅座V404的强烈X射线爆发,爆发持续了大约两周时间。来自黑洞吸积盘的剧烈活动使天鹅座V404短暂地成为可观测宇宙中最明亮的X射线爆发源。在这次爆发事件之后,研究人员紧接着探测到从天鹅座V404发出的可见光闪烁信号,其闪烁周期从100秒到150分钟不等。正常情况下,天文学家们会在X射线波段或γ射线波段对黑洞进行监测,而不是可见光波段。木村真理子指出:“我们首次发现黑洞周遭的活动可以在可见光波段以很低的亮度呈现出来。”她说:“这些发现表明,我们完全可能使用常规的光学望远镜,而不是特制的X射线或γ射线望远镜对黑洞现象进行观察。”闪烁信号成因的不同解释在此之前,天文学家们在X射线波段也监测到类似的闪烁现象——他们在对位于天鹰座,距离地球约3.59万光年的黑洞天体GRS 进行监测时注意到这一现象。GRS 正经历剧烈的吸积过程。基于这一观测事实,天文学家们原先认为这样的闪烁可能是由于黑洞吸积盘内部的因为快速吸积造成失稳而导致的。然而,天鹅座V404周围吸积盘的吸积速率至少要比其他同样观测到类似闪烁现象的黑洞要低10倍以上。这就表明高吸积率可能并非造成这种闪烁现象的主要原因。相反,科学家们注意到不管是天鹅座V404还是GRS ,这些黑洞与它们的伴星之间通常都相隔着一段较远的距离,从而允许在其周围形成较大的吸积盘结构。在这样规模较大的吸积盘结构中,从吸积盘外侧向吸积盘内侧盘旋移动的物质可能并非“一路顺畅”,从而在此过程中产生失稳和震荡,而这一过程则恰好可以解释这些黑洞产生闪烁信号。科学家们表示他们希望能够开展相关课题的国际合作研究,从而加深我们对于这些极端天体本质的理解。木村真理子表示:“依托国际合作,我们能够获取位于全球26处不同地点的35台大型望远镜的光学观测数据。我们希望未来能有更多人参与到对黑洞双星的观测中来。”相关研究结果已经在本月初刊载于《自然》杂志上。猜你喜欢:1、2、3、4、5、
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凤凰科技讯 北京时间11月12日消息,据科学日报报道,近日与西班牙瓦伦西亚大学天文观测台合作的一支国际研究人员小组发现了黑洞发出的第一道&闪电&,它的光辉的变化比任何一个观察到的银河系外天体都要强大。这一释放&与穿过磁层空隙的电场引起的类似脉冲星的粒子加速密切相关&。这项有关IC310星系出现异常强烈的伽马射线现象的研究被发表在期刊《科学》上。
它的光辉的变化比任何一个观察到的银河系外天体都要强大 位于英仙座的射电星系IC310距离地球2.6亿光年远。天文学家认为该星系中央存在一个超大质量黑洞,在星系中央产生了强大的伽马射线喷发,这主要是利用西班牙拉帕尔马岛上的大气伽玛切伦科夫成像望远镜(简称MAGIC望远镜)监测到的,同时还借助了欧洲甚长基线干涉仪(VLBI)网络(EVN)的补充图片。 研究人员注意到在五分钟的观测内,IC310星系发出的辐射存在令人惊讶的变化性。&黑洞的视界&&也就是任何事物包括光都无法逃脱黑洞的时空表面&&比地球太阳距离的三倍,也就是比4.5亿千米还要长。光需要25分钟才能覆盖到这么长的距离。&研究合作作者、马克斯普朗克射电天文学研究所和瓦伦西亚大学的研究人员爱德华多&罗斯(Eduardo Ross)这样解释道。 一个物体无法在光全部穿透其表面的时间内完全改变表面的亮度。因此,伽马射线产生的区域应该比黑洞的视界更低,研究人员这样表示。这暗示着天文学家能够观察到IC310星系里比中央黑洞更小的细节。此外,未知事物也开启了科学家们对天体在时空里的引力旅行的探索。 星系中央的黑洞质量在介于太阳质量的100万倍至几十亿倍之间。物质在落入黑洞的过程中会产生覆盖整个电磁光谱的巨大光亮。星系里的这些活动星核会产生所谓的气流,也即物质以接近光速的高速被喷射至外太空。利用射电天文学方法,科学家们可以获得具有天体物理学独特细节的气流图片,瓦伦西亚大学天文学和天体物理学学院以及天文观测台在天体物理学方面的研究尤为引入注目。 IC310属于活跃星系类型,2009年费米空间望远镜和MAGIC望远镜监测到该天体的伽马辐射。至于如此快速的亮度变化是如何实现的,天文学家提出解释称IC310中央的黑洞核心处于快速旋转的过程,且周围被强大的磁场营地所包围,&我们相信黑洞的极地地区存在巨大的电场,后者能够以相对速度加速基本粒子,这种方式使得它们在与其它低能量粒子发生相互作用时,能够产生高能量的伽马射线,& 罗斯解释道。他还补充表示:&我们将这个过程设想为一场猛烈的电风暴。 事实上, 每隔几分钟就有一个电荷产生,它将对太阳系的区域产生影响。因此,粒子以接近光速的速率随着气流一起被高速喷射出来,它们或可能被减速、中止、再加速并最终从星系本身分离出来。罗斯提到如果被观察的黑洞既具有较高能量(伽马射线)又位于干扰量度甚长基线干涉仪网络可观察到的范围内,(那么)&我们将能够获得靠近该黑洞的区域的独特信息。MAGIC和EVN的观测指出了在黑洞直接环境里形成气流的机制; 这两项设备的高质量使得这一发现变为可能。& 瓦伦西亚大学天文观测台的主任何塞&卡罗斯&吉拉多(Jos& Carlos Guirado)强调了这项发现的重要性,(这是)&研究不同波长、伽马射线(MAGIC)和无线电波(欧洲甚长基线干涉仪网络)的设备之间高效协同的产物。&同样的,他强调了这项发现反映了天文观测台里大量专家从理论领域和观测领域对黑洞进行持续不懈的研究,他们才是这些前沿的无线电天文学仪器设备的常规用户。 欧洲甚长基线干涉仪网络是一项来自好几个欧洲国家、中国、南非、波多黎各和其它国家的射电望远镜合作。MAGIC望远镜位于拉帕尔马岛罗奎克德罗斯穆察克斯天文台,它包含两个直径为17米的望远镜,能够接收到能量介于250亿电子伏至50万亿电子伏的宇宙伽马射线。这些伽马射线在进入大气层时会发生粒子雪崩并产生名为契伦科夫辐射(Cherenkov radiation)的蓝色辉光,通过它MAGIC望远镜可以研究银河系内和系外的天体。 爱德华多&罗斯是瓦伦西亚大学的一名终生讲师,目前就职于马克斯普朗克射电天文学研究所。他的研究领域主要集中在利用高能量无线电磁和天文学方法研究星系活跃星核以及其它致密天体。(编译/严炎刘星)
[责任编辑:李大鹏]
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