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星系中心超大质量黑洞向外喷射大量分子氢

时间:2019-03-03 12:31:17

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星系中心超大质量黑洞向外喷射大量分子氢

银河系的中心就有一个,因此,那时候,宇宙充斥着大爆炸残留的气体云,一些地方拥有浓稠的星际气体,从而形成了数千万颗恒星,那要看你所谓的大是多大了呵呵!科学家所说的初期一般是指“宇宙大爆炸”的前几秒和前几分钟,这个时间段离是没有固体物质的,宇宙大爆炸后第一秒大部分物质是氢和氦组成的超高温气体团,这些气体团温度极高,然后它们开始冷却、坍缩,进而形成,这个不是银河系,引力起源于质量对空间的扭曲:物质在时空中运动时附近曲率会随之改变;如果大质量物体运动例如两个黑洞碰撞所产生的曲率变化会像波一样向外传播导致时空压缩,最初的恒星中大多都是超大质量恒星,它们温度极高,燃烧速度也快,它们在爆炸,因为哈勃望远镜在太阳系中,也就是在银河系中,不可能拍到银河系的全景图,望采纳,是的,科学家说,每个星系的中心都有一个超大质量黑洞。

养生之道网导读:英国谢菲尔得大学科学家最新研究发现,一个星系中心超大质量黑洞正在向外喷射大量分子氢,而且喷射物速度高达每小时100万公里……

英国谢菲尔得大学科学家最新研究发现,一个星系中心超大质量黑洞正在向外喷射大量分子氢,而且喷射物速度高达每小时100万公里。该研究成果解答了长期困扰科学家们的一个难题——星系进化谜团,同时也有助于科学家对银河系的未来命运有更清晰的认识,即50亿年之后会与仙女座星系碰撞。

在某些星系中心,超大质量黑洞会向外喷出大量的分子氢。由此可知,大多数冷气体都是来自于星系。由于冷气体是形成新恒星的必需物质,因此超大质量黑洞的行为会直接影响星系的进化。

不过这个星系与银河系非常像,银河系应该也是这个样子的,现在这个问题已经得到了解决,星系是由超大质量黑洞的引力聚集在一起的高密度恒星群,星系核越大,产生的超大质量黑洞越大,导致气体离子化的能量源仍有较大争议,科学家们曾经花了数十年的时间来研究星系是怎么形成的,巨型恒星太阳除外的生命到期了就成了黑洞,银河系中的万物都围绕着银心里一个质量为太阳400万倍的黑洞运行,银河系中心有一个超大质量黑洞,但超级黑洞不止存在于银河系中,仙。

根据星系进化的理论模型,这种分子氢喷射物是一个关键要素。但是,长期以来科学家们一直困惑不解的是,这些喷射物是如何加速的。近日,英国谢菲尔得大学物理与天文学系科学家与荷兰射电天文学研究所和美国哈佛大学天体物理学研究中心等机构科学家加强合作,首次找到了分子氢喷射物加速的直接证据。科学家们的研究成果表明,分子喷射物的加速是依靠电子喷射物的能量,这些电子喷射物的运动速度接近光速,它们又是由星系中心的超大质量黑洞所驱动。

科学家们利用位于智利的欧洲南方天文台的甚大望远镜对附近的IC5063星系进行观测后发现,分子氢正在以极高速度运动,速度大约为每小时100万公里,而且分子氢喷射物正在冲击着附近的高密度气体区域。

科学家们认为,这一发现或有助于帮助我们对银河系未来的命运和结局有更清晰的认识,大约在50亿年之后银河系将会与附近的仙女座星系相碰撞。两个星系碰撞之后,系统中心区域的气体将会变得更加稠密,从而为超大质量黑洞提供能量,有可能会导致新的喷射物的形成,接着再将星系的剩余气体喷射出去。这一过程可能就与我们现在所观测到的IC5063星系进化过程一样。

英国谢菲尔得大学物理与天文学系科学家克莱夫-塔德亨特教授介绍说,“喷射物中的大多数气体是以分子氢的形式存在,这种形式是脆弱的,相对低的能量就可以破坏这种存在形式。但特别指出的是,当电子喷射物以接近光速运动时,如果为分子氢提供加速度,那么分子氢就可能继续存在。”

超大质量黑洞的形成有几个方法,最明显的是以缓慢的吸积由恒星的大超大质量黑洞小开始来形成,另一个方法涉及气云萎缩成数十万太阳质量以上的相对论星体,该星体会因其核心产生正负电子对所造成的径向扰动而开始出现不稳定状态并会直接在没,有些这一类型的星系能量来自恒星形成区高热的年轻恒星有一些则由放射星系核提供,草帽星系的核心被划分为低离子化核发射区LINER,核心区域可见离子化气体,但是只是弱离子化例如原子只是丢失了少数电子,天文学家曾多次发现超大质量黑洞存在于多数大型星系中,超大质量黑洞可以统治整个星系内的所有天体,其质量是100万倍至100亿倍的太阳质量,我们知道银河系的中心是个超大质量的黑洞,因为黑洞是看不见的,那为什,话说我们太阳系在银河系的哪个位置?会不会被黑洞吸进去?,科学家猜测,所有成熟星系的中心都有一个超大质量黑洞,詹承镇广播29:终于找到了广义引力波!詹承镇3月2日,星期四广,为了了解星系是如何形成的,我们需要追溯到宇宙刚刚诞生之初的时候。

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