03.02 為什麼銀河系中間是亮的而不是黑的,不是說中間是黑洞麼?

小顏搞跨境


我們的太陽並不是孤獨的,它與數以千億計的其他恆星一起,組成了一個龐大的星系。這個星系就是我們所熟悉的銀河系,時至今日,科學家們已經通過對大量觀測數據的分析,給我們描繪出了非常接近真實情況的銀河系的全景圖,值得注意的是,在這些圖片中,無一例外地表現出了銀河系的中間是一片非常明亮的區域。

然而據我們所知,在銀河系的中間,存在著一個巨大的黑洞,其質量高達太陽的430萬倍,要知道黑洞這種天體所產生的強大引力,連光都無法逃逸,那麼按理來講,銀河系中間應該是漆黑一片才合理。

為什麼銀河系中間是亮的而不是黑的,不是說中間是黑洞麼?

上圖為銀河系結構圖,從圖中我們可以看到,銀河系主要分佈在銀心(又稱核球)、銀盤以及銀暈,其分佈的具體規律是,離銀河系中間越近的區域,恆星的密度就越高。很顯然,在銀河系的中間區域,恆星的密度是非常高的,有多高呢?下面舉例說明。

太陽位於銀河系的獵戶座支臂,在這個位置的恆星密度我們是知道的,比如說離太陽最近的恆星距離我們大約有4.22光年。根據上面的銀河系結構圖,我們似乎可以得出一個結論,即太陽的位置相對來講還算是銀河系的“郊區”,不算太過“偏僻”,那麼銀河系中間的恆星密度也不會比這裡高出太多,但實際上卻不是這樣。

相關資料顯示,僅僅在銀河系中間半徑為5光年的區域內,就存在超過200萬顆恆星!這麼多的恆星聚集在一起,也難怪銀河系的中間區域是如此的明亮了。然而這並沒有完全解釋清楚為什麼銀河系中間是亮的而不是黑的,因為銀河系中間是黑洞,根據黑洞會吸收光線的原理,那麼至少黑洞附近應該是黑的才對,我們接著看。

通常來講,黑洞都有一個由彌散物質組成的吸積盤,在黑洞引力的作用下,這些物質會圍繞著黑洞高速旋轉,在這個過程中,它們會因為速度不一致而摩擦生熱,從而向外輻射出能量。

質量越大的黑洞,吸積盤內的物質的速度就越快,相應的向外輻射出的能量就越高,所以在那些質量非常大的黑洞附近,其吸積盤就會釋放出非常耀眼的可見光。遺憾的是,銀河系中間的黑洞並不具備這樣大的質量,它雖然也有吸積盤,但是卻幾乎不會輻射出可見光。因此,我們可以簡單地理解為,銀河系中間的黑洞附近,確實是黑的。

那麼我們為什麼看不到這片區域呢?原因就是,在銀河系的尺度下,這個黑洞的體積顯得太小了。根據相關數據,銀河系中間的黑洞的直徑大約為1200萬公里,這看起來很大,但和銀心1.3-1.8萬光年(1光年等於94605億公里)的直徑相比,就只能說是滄海一粟了。

綜上所述,相對於那些閃耀的恆星而言,銀河系中間確實是黑的,但是因為這片區域非常非常小,所以遠遠看上去,它就被大量的星光掩蓋了,而如果你有能力近距離觀察銀河系中間,那麼你就可以發現它的存在。


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魅力科學君


銀河系中心有一個超大質量黑洞。科學家猜測,所有成熟星系的中心都有一個超大質量黑洞。因此,這個星系中心也有一個超大質量黑洞。黑洞是看不見的,這是因為黑洞的強大引力會把附近的所有物質都吸引過來,並落入黑洞消失。而黑洞自己發出的各種輻射也無法脫離它的表面,所以黑洞是“黑”的。但如果在黑洞的附近有其他天體(包括星際氣體雲),在天體物質落入黑洞前,會先圍繞黑洞“繞圈子”,在繞的過程中,線速度越來越快,越來越靠近黑洞。這時,這些即將落入黑洞的物質會發射出非常強的射電信號,幾乎包括電磁波全部波長,其中也包括了可見光。黑洞外面的物質越密集,發射出的輻射也越強。在一個星系中,總是越靠近星系中心,物質密度越高的。就像太陽系中心的太陽集中了太陽系質量的98%以上一樣,星系中心附近的質量也佔有星系總質量的相當大的比例。星系中的發光天體是恆星,恆星越多、越集中,看上去就會越亮,所以星系中心位置是最亮的,因為那裡集中了相當數量的恆星。這是星系中心非常亮的原因之一。即在星系中,星系中心物質密度最高。原因之二就與中心黑洞有關了。在靠近星系中心超大質量黑洞的天體中,有相當一部分天體(包括星際氣體雲)會受到中心黑洞的引力作用而向著黑洞運動。中心物質圍繞著中央黑洞飛速運動,在速度增加到足夠大、溫度上升到足夠高時,就會發射出非常強的輻射來,這種輻射的強度比恆星通過核聚變反應產生的輻射強得多。這時,這些物質還沒有進入黑洞的視界,發出的輻射不會被黑洞吸引住,仍然會向四面八方輻射出去。於是,在我們看來,星系的中心位置總是星系最明亮的部分。


暖心小太陽


銀河系中心確實是黑洞,我們無法看到的黑洞,但這與銀河系中間非常明亮並不矛盾。那麼既然銀河系中心是黑洞,為何那裡還會如此明亮呢?

兩個原因。一是銀河系中心黑洞周圍恆星分佈非常密集,運行速度非常快。距離太陽最近的恆星是比鄰星,大約4.2光年。不過銀河系中心的恆星距離非常近,銀河系大部分星團都集中在那裡。第二點,由於如此密集的恆星,加上運動速度非常快,彼此之間發生碰撞的幾率就會很高,碰撞就會導致運行軌道發生變化,很有可能被黑洞吞噬。而在黑洞吞噬恆星的過程中,往往會產生極高能量的宇宙射線,這就是超大質量黑洞的吸積盤。

也正是由於銀河系中間非常明亮,讓天文學家在尋找中心的超大質量黑洞時非常困難。一方面黑洞本身就不能直接看到,再加上黑洞周圍異常的明亮,如何確定銀河系中心存在超大質量黑洞就變得難上加難,天文學家只能通過間接的方式去尋找。

比如說通過觀察中心附近恆星的運動規律,就能間接地確定中心位置天體的質量,大小等參數,計算後得知之後黑洞符合標準。通過這種方法,天文學家也在其他星系中心發現了超大質量黑洞的存在,幾乎每個星系中心都是如此。

銀河系中心超大質量黑洞的質量達到太陽的400萬倍,憑藉超強的控制力掌控著銀河系的秩序。不過即便如此,與中心的超大質量黑洞與周圍密集的恆星分佈以及明亮的吸積盤相比,超大質量黑洞還是“比較小”的,在如此明亮的背景襯托下,我們也只能看到銀河系中心是明亮的!


宇宙探索


《太陽系》圍繞《銀河系》轉,《銀河系》是宇宙系能量中心,受日月光輪映?當然是亮的??

《黑洞》是宇宙繫上下自轉中心風口,直抵宇宙系中心能量區《銀河系》,不是直穿??當然《銀河系》中沒有《黑洞》??

為人類解開這些秘密

第二章:宇宙解秘

宇宙系的誕生運行滅亡,都遵循本君[萬物定理《萬物都是在空間歷史環境條件作用下,而潤育誕生運行滅亡的產物》],都是從無到有,再到獨立運行的《似態體系》

A:宇宙系的誕生

宇宙系本身是沒有的,在《無限空間》自轉運行下,內部大氣空間物質在自轉向心力作用下,形成的《大氣空間物質似態體系》,當它獨立形成後。

a:宇宙系邊緣《防護層》的誕生

宇宙系邊緣空間物質大氣層,在宇宙系自轉和前行的運行過程中,自然包圍著宇宙系跟著運行,它與外界作用形成了內外作用平衡區,既保護宇宙系整體運行,又抗衡外界無限空間的空間物質大氣侵擾,使宇宙系成為完全獨立的運行似態體系。

b:宇宙系《遠空衛軌》的誕生

宇宙系邊緣防護大氣層,它是抵外護內的作用平衡區,任何物質不論體積面積質量大小,在沒有內外大能量作用下,都會圍繞宇宙系邊緣運行。

因此,本君把它命名為《宇宙系遠空衛軌》。

人類在地球系《遠空太空基地》研發的《宇空衛星》,可發射在此軌運行,靠《地異預警衛星》聯網,既可探索探測宇宙系內部,又可探索探測外部無限空間,並以參數,視頻,語音解讀傳給人類。讓人類更好的瞭解探索探測《宇宙系》和外面《無限空間》。

c:宇宙系《核心太陽》的誕生

宇宙系在自轉運行中,形成了以自轉中心為核心的部位,它在宇宙系自轉運行中,所產生的能量都被自轉向心力作用到中心部位,形成宇宙系中心能量區。

本君把這個中心部位能量區,命名為《宇宙核》,人類稱《太陽》。

d:宇宙系《內空》的誕生

在宇宙核太陽能量的作用與反作用下,離宇宙核近的大氣空間,成為能量作用密集區,人類稱太陽系。

本君把這個近空太陽系內部大氣物質空間區域,命名《宇宙系內空》

e:宇宙系《內空衛軌》

在宇宙系內空太陽系內外交接處,在它們內外互作用下,形成了相對隔離平衡作用區。任何物質不論體積面積質量大小,在沒有內外大能量作用下,都會圍繞宇宙核太陽,內空運行。

本君把此太陽系內外作用平衡區,命名為《宇宙系內空衛軌》。

人類研發的《宇空衛星》,可發射到此軌運行,既可探索探測宇宙系內中空空間,又可幫助人類探明宇宙核太陽真實狀況,並以參數,影視,語音解讀傳輸給人類,使人類更真實的瞭解宇宙核太陽和宇宙系內中空。

f:宇宙系中遠空的誕生

在宇宙核太陽的作用與反作用下,整體宇宙系都受它能量的作用,只是距離面積外因不同,空間物質大氣參數不同,

由此,靠近太陽系的宇宙空間和靠近宇宙邊緣空間,因外因作用不同,至使形成兩個不同參數的空間物質大氣層。

由此,中空和遠空就誕生。

g:宇宙系中衛的誕生

在宇宙系中遠空互作用下,形成了相對隔離平衡的大氣物質空間區域,此區域內的任何物質不論體積面積質量大小,都可在宇宙系自轉向心力作用下,圍繞宇宙核,內,中空運行。

本君把此平衡作用區域,命名為《宇宙系中空衛軌》。

人類研發的《宇空衛星》也可發射到此運行,觀看傳輸的參數,影視,語音解讀,讓人類更好了解宇宙系內中遠空。

h:宇宙繫上下自轉中心的誕生

宇宙系在自轉運行中,形成了以上下為中心的兩極自轉中心,與宇宙系自轉中心宇宙核太陽在同一直線上,兩極在自轉過程中,形成了上下中心真空區。

本君把這上下兩個真空區,命名為《宇宙系兩極自轉中心》。人類從觀測中,稱它為《宇宙黑洞》

在上述完全誕生後,宇宙內外就正常運行了,在空間歷史環境條件作用下,便形成了獨立的似態運行體系。

由此:宇宙系就誕生運行了。

B:宇宙系運行

a:宇宙系前行

它的前行取決於它本身的體積面積質量和前行大氣空間阻力與無限空間自轉向心在軌推力和自轉向心拉力的互作用,使它向前圍繞無限空間中心在軌前行運行。

b:宇宙系自轉

它的自轉取決於它形成時的慣性自轉,和在無限空間軌道上向心作用自轉,與在自轉時的大氣空間物質阻力,在它們互作用下形成了它的自轉運行。

c:宇宙系離無限空間中心距離

它離無限空間中心距離,取決它的體積面積質量,在自轉和前行中形成的能量大小與無限空間自轉向心拉力和自轉在軌向前推力的能量大小,當它們兩者在互作過程中,形成了能量持平點距離,就是《宇宙系》圍繞《無限空間》中心運行的距離,

d:宇宙系運行軌道

它所圍繞運行的平衡點距離連線,就是它的運行軌道。

e:宇宙系澎漲收縮

宇宙系是空間物質大氣組成的運行似態體系,在運行中內外產生能量,當內能增大時,就自動澎漲,當內能減小時,就自動收縮。

C:宇宙系滅亡

宇宙系是無限空間運行過程中,在一定的空間歷史環境條件作用下的產物。

a:滅亡外因

當無限空間運行的空間歷史環境條件,不適應宇宙系運行時,就會滅亡。

b:宇宙系滅亡內因

宇宙系是無限空間在自轉過程中,被作用出的自轉運行似態體系,當內部空間歷史環境條件變化到,各機能失效時,或慣性自轉過慢過快時,就會滅亡

第七章:《黑洞》㊙️ ㊙️

人類要探索探測《黑洞》㊙️ ㊙️ ,憑現有科技設備,是無法探索探測到宇宙繫上下自轉中心《黑洞》的。

美歐雖然發佈了他們自稱用望遠鏡和地面設施設備及其它設備,探測到"黑洞"??

那只是自欺欺人的謊言,它們探測到的不是真正《黑洞》,而是離地球系很近的《似態體系》旋轉中心《風口》,要實現探索探測真正《宇宙黑洞》,人類只有先研發《地異預警衛星》,再創建《太空基地》,利用身處地球系邊緣的《太空基地》,實地實況研製發射《宇空衛星》,才能實現探索探測《宇宙黑洞》,《宇宙邊緣》,《宇宙核太陽》,外《宇宙系》及誕生它的《無限空間》

A:宇宙系來歷

宇宙系並非書網上所說?什麼高能物質爆炸而來,而是依據本君《萬物定理

B:宇宙黑洞來歷

宇宙系在高速自轉運行中,形成上下高速自轉中心風口,這個風口上下都向宇宙系中心深入,並以自然漸縮的形式,從大到小為錐形的抵達宇宙系中心《宇宙核太陽》,它的高速自轉,產生出從內向外作用的力速磁能,推動宇宙系內部自轉運行,促使內部大氣空間物質新成代謝。

它們的上下作用,使宇宙系不斷吸收無限空間新的《物質空間大氣》,又不斷的排洩內部代謝出的《物質空間大氣》,使宇宙系健康運行。

在宇宙系在高速自轉向心力作用下,產生出從外向的《力速磁能量》,推動內部自轉運行

在它們二者的內外作用下,不但宇宙系整體正常運行,還使宇宙系中心,既是能量匯聚中心,又是能量向外輸出中心。

在空間歷史環境條件作用下,誕生了《宇宙核太陽》。

在《宇宙核太陽》能量的作用與反作用下。

在宇宙邊緣的保護下。

在自轉向心力和上下自轉中《黑洞》的共同作用下,

使宇宙系正常運行。

C:宇宙黑洞與地球系距離

地球系是宇宙系內空《太陽系》的一個分支小星球系,在分支系內的軌道上運行,它不論離宇宙繫上下自轉中心口《黑洞口》,還是離漸縮到宇宙系中心《宇宙核太陽》的《黑洞尾》,都是以光年計算的謠遠距離。憑人類現有科技是無法探索探測的。

D:黑洞威力和形狀

宇宙系在高速自轉下,產生出上下高速自轉的中心風口《黑洞》,它的力速磁能是無比大的,如光電波射線的高速運行,在它面前就是低速運行物質,又如:地球系,月球系等,在它面前就是可粒狀。

所以,不論在宇宙空間內外的任何似態物質或高速運行的虛擬物質,只要運行到它的作用範圍,就會被它無比大的力速磁能吸收排洩並作用毀滅。

人類要探測《宇宙黑洞》,只有運行在宇宙系內,中,遠空的在軌《宇空衛星》才能看到上下兩個高速運行《錐形黑洞》。

第八章:宇宙核《太陽》

在宇宙系自轉中心所形成的能量核心區,人類稱《太陽》,在書網上有很多傳說,

可這些傳說都沒有科學和自然依據。

它究竟是怎麼來的呢?

宇宙核《太陽》也是遵循本君《萬物定理》。

在無限空間自轉運行作用下,內部大氣空間物質被作用出自轉《大氣空間物質似態體系》,它以其自身能量與無限空間自轉向心力能量,互作用平衡點,作為圍繞無限空間運行軌道。

一:宇宙核《太陽》外能

A:宇宙邊緣的來歷

當它完全獨立運行後,宇宙邊緣大氣空間物質,在空間歷史環境條件作用下,形成了保護宇宙系的外層,隨宇宙系自轉運行,

B:宇宙向心力的來歷

宇宙系在它的保護下獨立自轉,在自轉過程中,產生出宇宙系自轉向心力。

C:宇宙核《太陽》外能的來歷

宇宙系自轉向心力在運行過程中,產生了從外向內的力速磁能,向中心點運行,形成能量中心區。

二:宇宙核《太陽》內能來歷

A:宇宙黑洞來歷

宇宙系在自轉過程中,形成上下兩個高速自轉中心風口《黑洞》,直抵宇宙系中心,形成宇宙繫上下兩個深入宇宙中心的錐形《宇宙黑洞》,既吸收新的外無限空間大氣物質,又排洩宇宙系內代謝的空間大氣物質。

B:宇宙黑洞自轉向心力的來歷

宇宙繫上下兩個高速自轉中心的黑洞,在高速自轉運行中,產生了它的自轉向心力。

C:宇宙核《太陽》內能的來歷

宇宙黑洞的自轉向心力,在運行中產生了力速磁能,從內部向宇宙中心作用,宇宙中心又成了內部能量集集區。

三:宇核能量返輸

宇宙繫上下兩個自轉中心黑洞,抵達宇宙系中心,不但把它們所產生的能量作用到宇宙中心,而且,它們的力速磁能,又從宇宙系中心向外推動大氣空間物質的運行,在向外推動運行過程中,又把宇宙系中心的能量從中心向外輸出作用。使整個宇宙系空間,既享受從外向內的能量作用,又享受從中心來的內能量作用,使宇宙系空間內的空間物質大氣,在能量互作用下正常運行。

四:宇宙核《太陽》的誕生

在宇宙系自轉向心力把所產生的力速磁能,從外向內中心作用下,宇宙系中心成了能量聚集區。

在宇宙繫上下自轉中心黑洞所產生的力速磁能,從內部向宇宙中心作用下。宇宙系中心,成了能量疊加聚集區。

在宇宙繫上下自轉中心黑洞把宇宙系大氣空間物質和能量,從中心向外作用下。宇宙系中心又成了能量返送輸出區。

它們三者的互作用,在空間歷史環境條件作用下,便形成了能量匯聚和返送中心。

由此,《宇宙核》就誕生了。











楊善坤科研文學


天文學家已經證實在距離地球2.6萬光年銀河系中心區域存在一個430萬倍太陽質量的巨型黑洞人馬座A*


今年4月10日全球同步放出的黑洞照片拍攝的是5500萬光年外M87星系的中心黑洞,而在原定的計劃中本來應該公佈銀河系中心的人馬座A*黑洞才對,但由於人馬座A*只有430萬倍太陽質量且“躲在”星際塵埃之後拍攝難度太大,因此天文學家才不得已選擇公佈M87星系中心黑洞的照片。

從人類第一張黑洞照片中我們可以很明顯看出黑色只佔了圖中央的一小部分,剩餘的大部分顏色都是橘紅色。

出現這種情況的原因在於黑洞絕不單單是一個“漆黑天體”,雖然黑洞本身不可見但是它的身邊卻明亮的吸積盤以及相對論噴流(主要來源於黑洞吞噬物質時釋放的強烈X射線),所以說黑洞雖然無法被看見,不過我們可以通過拍攝吸積盤來襯托出黑洞的存在。


銀河系中心的人馬座A*雖然有著430萬倍於太陽的巨大質量,但不要忘了銀河系足足擁有1000億到4000億顆恆星,因此人馬座A*和整個銀河系比起來還是非常小的,這就註定了人馬座A*必將被銀核區域密集的球狀星團與恆星緊緊包圍。

天文學觀測表明銀河系中心區域的恆星都是“年老色衰”的紅巨星或者紅超巨星,這些天體的高亮度使得銀河系中心位置變得異常明亮,所以我們無法從可見光波段直接看到人馬座A*和它的吸積盤以及相對論噴流。

需要指出的是,迄今為止我們看到的銀河系照片都還是電腦特效,因此對銀河系中心區域的表現多多少少會和實際情況有點不符。所以想真正看到銀河系中心景象的話就需要駕駛飛船垂直於銀河系才行。


宇宙探索未解之迷


儘管如今的銀河系照片都是天文學家們用數據在電腦中繪製出來的,但在各個版本的銀河系照片中核心區域的亮度的都是遠超旋臂區域的


然而天文學家通過射電望遠鏡和X射線望遠鏡發現了隱藏在厚重塵埃雲後的超級黑洞“人馬座A*”,之後還根據人馬座A*周圍恆星的公轉速度和軌道計算出了黑洞的質量是太陽的430萬倍 。然而大部分人到這裡可能會疑惑“為什麼銀河系中心明明存在黑洞,但圖片中的銀河系中心還那麼亮呢?”

這個問題的答案其實就隱藏在黑洞的本質裡——大部分人印象中的黑洞就是一個“漆黑不可見”的球體,但實際上黑洞絕不僅僅是一個獨立的天體,它身邊往往還有著明亮的吸積盤以及強烈的相對論噴流。



所以說如果有人能近距離看黑洞的話,他將看到一個極端明亮的吸積盤,盤中央則是一片漆黑不可見的圓形區域。


人馬座A*黑洞的模樣大致和上面描述的差不多因此人馬座A*給人的第一印象應該是“明亮”才對,所以銀河系中心區域的異常明亮從科學角度來說並不突兀。


除了黑洞本身閃耀的吸積盤外,黑洞自身的體積也是限制其被直接“描繪”的重要因素,430萬倍太陽質量的人馬座A*其直徑其實才4800萬公里,這個數字和銀河系20萬光年的直徑和1.2萬光年的中心厚度比起來可謂是微不足道,所以我們無法看到人馬座A*也在情理之中。

星系天文學研究表明在銀河系這種棒旋星系中央的恆星往往是高亮度的年邁恆星,除此之外還有著稠密且同樣高亮度的球狀星團,這些“高亮”的天體與天體系統完全把核心的人馬座A*黑洞給“淹沒”了。


宇宙觀察記錄


銀河系中間最亮的地方是恆星聚集區,這裡的恆星密度很大,也是引力最為複雜的空間。而銀河系大漩渦的中心點則是一個黑洞,質量為400萬倍太陽質量,這個黑洞也是銀河系中心引力的來源




眾合影視城


首先很高興看到你的問題。我們居住的地球圍繞著太陽運轉,因此我們所在的星系名為太陽系,但是通過科學家對宇宙的觀測,科學家卻發現太陽似乎也在圍繞著一個東西運轉。從斯皮測太空望遠鏡觀測到的數據證實,人類居住在一個龐大的星系中,它的直徑約為10萬光年,這就是銀河系!

銀河系非常的龐大,它內部蘊含著將近4000億顆恆星,每顆恆星都擁有著自己的恆星系,而且銀河系不光有恆星,還有行星、小行星、黑洞以及暗物質等其他物質構成。實際上,這是一種巧合,我們的太陽系位於銀河系的第三旋臂,也就是獵戶座懸臂上,距離銀心約為26000光年。

在銀河系的中心存在著一顆超大質量黑洞,它就是人馬座A*,一顆質量約為太陽400萬倍的黑洞,它的存在維持了整個銀河系的演化和星系的生命,如果沒有這顆黑洞,銀河系就會四分五裂!因此,今天我們得以存在,還要感謝這顆黑洞。

為何銀河系的中心那麼亮呢,這是因為在銀河系的中心,那裡恆星的密集程度非常的高,銀河系中的大部分星團都位於銀河系中心的區域。我們知道最近的恆星比鄰星相距地球4.2光年,但是在銀河系的中心,這些恆星的距離非常的近,正因為如此造就了在銀河系中心的龐大的數量。

還有位於銀河系的中心,人馬座A*它被很多顆恆星環繞,而在這顆恆星的外側,又圍繞著一層巨大的迷霧,這層迷霧產生的感覺就跟你所說的一樣,為何銀河系的中心那麼明亮。如果我們的太陽系位於銀河系中心的區域,我們將會承受現在百倍的輻射,而慘遭滅絕。

這是因為恆星的密集程度,並且天空會比現在亮幾千倍,到處都是群星璀璨,以往我們只擔心太陽風,但是在銀河系我們需要擔心很多大質量的恆星,甚至是一些即將死亡的恆星,它們對於太陽都會有巨大的威脅。所以太陽系如果出生在銀河系中心的話,地球是不會有生命存活的。科學家將獵戶座懸臂區域稱之為銀河系的可居住地區!

歸根結底,這就是原因,如果靠近銀河系,地球將會承受前所未有的輻射,並且以及隨時引起的各種災難,這顯然不是我們想要看到的!雖然我們居住在獵戶座懸臂,但是有一個問題就是我們在銀河系的一側,如果我們想要看到另一側的情況,就需要衝破銀河系中心的重重迷霧,不過這目前來看是一個巨大的難題嗎!

我是宇宙V空間,一個科普天文愛好者!本文由宇宙V空間原創,轉載請註明出處!如果你對這篇文章有疑問,請在下方評論和留言!


宇宙V空間


一、銀河系是明亮的

對於黑洞來說,它有一個視界。在視界之外,黑洞跟其他天體沒有什麼不同,都是依靠引力作用跟周圍的物質和天體發生相互作用。所以我們看到,銀河系中的恆星在圍繞著銀心黑洞在旋轉,這跟我們地球圍繞太陽旋轉的道理是一樣的。這些恆星都有自己的運行軌道,而不會掉入到黑洞當中。

只有那些距離黑洞很近,並且運動速度較低的天體,才會被黑洞吞噬,變成黑洞的一部分。所以說,一般黑洞周圍會有很大一部分都不會有物質的存在,黑洞會一直吞噬它們,直到自己周圍再也沒有物質能夠被它吞噬為止,黑洞就不再變大,停止了生長,穩定下來。

所以,我們能看到的銀河系是明亮的,因為恆星運轉在以黑洞為中學的軌道上,並沒有被黑洞全數吞噬。


二、黑洞不黑

黑洞的黑在於其視界內部,黑洞內部的光無法逃出視界,所以我們很容易認為,黑洞既然不會有光逃出來,那麼黑洞自然就應該是黑的。

其實不然。單就黑洞本身來說,黑洞並不是黑的,黑洞也存在著輻射。黑洞的類型包括自發輻射和霍金輻射,這是黑洞不黑的第一個原因。

第二個原因是,黑洞外面會有發光的等離子吸積盤。黑洞其實有很多類型:史瓦西黑洞(不帶電、不旋轉)、克爾黑洞(旋轉黑洞)、紐曼黑洞(帶電荷黑洞)、科爾紐曼黑洞(旋轉帶電荷黑洞)。

史瓦西黑洞的光來自黑洞輻射。但是這種黑洞其實我們很難探測得到,因為自發輻射和霍金輻射都比較微弱。

科爾紐曼黑洞外面都會包裹著厚厚的吸積盤。這種黑洞瘋狂地旋轉,吸積盤的物質發著熾烈的光。2019年4月11日發佈的人類首張黑洞照片就是此類。



葉萊楓雨笙


跟你說個你們能理解的吧

第一,黑洞在中心,把恆星引過去吃掉

第二,恆星被吃掉就是死了

第三,知道啥是迴光返照吧,

第四,所以,恆星死掉前都會更亮



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