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在空间飞船上收到这一串光波的时间间隔变得越来越长,所以恒星来的光显得越来越红、越来越淡,最后,该恒星变得如此之朦胧,以至于从空间飞船上再也看不见它,所余下的只是空间中的一个黑洞。 然而,此恒星继续以同样的引力作用到空间飞船上,使飞船继续绕着所形成的黑洞旋转。 也可以简单理解为:通常恒星最初只含氢元素,恒星内部的氢原子核时刻相互碰撞,发生聚变。 由于恒星质量很大,聚变产生的能量与恒星万有引力抗衡,以维持恒星结构的稳定。 由于氢原子核的聚变产生新的元素——氦元素,接着,氦原子也参与聚变,改变结构,生成锂元素。

根據白洞理論,有人認為類星體的核心可能是一個白洞。 當白洞內超密態物質向外噴射時,就會同它周圍的物質發生猛烈的碰撞,從而釋放出巨大能量。 由此推斷,有些X射線、宇宙線、射電爆發、射電雙源等現象,可能會與白洞的這種效應有關。 白洞是宇宙中的噴射源,可以向外部區域提供物質和能量,但不能吸收外部區域的任何物質和輻射,所以白洞是一個只發射、不吸收的特殊宇宙天體,與黑洞正好相反。 因为黑洞不发光,所以我们看不见黑洞自身,但绕转的发光气体给出了其存在的信号:一个被亮环状结构围绕的暗弱中心区域(称之为阴影)。 照片上显现出的(射电)光都是由该黑洞的强大引力弯曲所致,这个黑洞的质量超过了太阳质量的四百万倍。 2022年6月15日,澳大利亚国立大学说,一支国际研究团队意外发现了90亿年来成长最快的黑洞。

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科學家懷疑是銀河系中許多星團受到干擾破壞而形成的。 黑洞吸附物质会产生X射线,X射线反过来又会刺激其中的大量化学元素发射出具有独特线条(颜色)的X射线。 分析这些线条可以帮助科学家了解更多有关黑洞附近等离子体的密度、速度和组成成分等信息。 一个由美国、英国、意大利和奥地利科学家组成的国际研究团队,根据先前的研究和通过超级计算机的模拟,发现黑洞、引力波和暗物质均具有分形几何特征。 有专家认为,这一重大发现将导致对天文学甚至物理学诸多不同领域的深刻认识。

广义相对论方程存在一些解,这些解使得我们的航天员可能看到裸奇点。 他也许能避免撞到奇点上去,而穿过一个“虫洞”来到宇宙的另一区域。 看来这给空间——时间内的旅行提供了巨大的可能性。

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科學家懷疑是銀河系中的星團受到干擾破壞而形成的。 密集黑洞 2022年5月,在包括上海在内的全球各地同时召开的新闻发布会上,天文学家向人们展示了位于我们银河系中心的超大质量黑洞的首张照片。 这一成果给出了该天体就是黑洞的实证,为理解这种被认为居于大多数星系中心的“巨兽”的行为提供了宝贵的线索。 该照片由事件视界望远镜(EHT)合作组织这个国际研究团队,通过分布在全球的射电望远镜组网“拍摄”而成。 密集黑洞 广义相对论预言,运动的重物会导致引力波的辐射,那是以光的速度传播的空间——时间曲率的涟漪。 密集黑洞 引力波和电磁场的涟漪光波相类似,但是要探测到它则困难得多。

如此类推,按照元素周期表的顺序,会依次有铍元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至铁元素生成,该恒星便会坍塌。 这是由于铁元素相当稳定,参与聚变时释放的能量小于所需能量,因而聚变停止,而铁元素存在于恒星内部,导致恒星内部不具有足够的能量与质量巨大的恒星的万有引力抗衡,从而引发恒星坍塌,最终形成黑洞。 说它“黑”,是因为它产生的引力使得它周围的光都无法逃逸。 跟中子星一样,黑洞也是由质量大于太阳质量好几十甚至几百倍以上的恒星演化而来的。 美国宇航局有关一个超大质量黑洞及其周围物质盘,炙热的物质团(一个呈粉红色,一个呈黄色)每一个的体积都与太阳相当,环绕距离黑洞较近的轨道运行。 密集黑洞 科学家认为所有大型星系中心都存在超大质量黑洞。 由于被明亮并且温度极高的下落物质盘环绕,黑洞的质量很难确定。

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因為如果白洞不吸收任何物體而僅僅是噴射物質(能量),那麼無論這個白洞的質量有多大,它的物質也會很快地被噴射光。 若以地球的密度标准计算,黑洞群的密度约相当于5000个地球分布于全月球表面。 据报道,天文学家利用美国太空总署的“钱德拉”X射线观测器,以及印度巨米波电波望远镜的观测数据,制作X射线图片。

但就重力的觀點來看,在遠距離觀察時兩者的特性則是相同的。 當然,物理學家們也為白洞提供了幾個存在的想法,其中有的人認為白洞和黑洞通過蟲洞連接,從而使母宇宙和嬰兒宇宙之間獲得聯繫。 關於這種機制,可以參考關於“時間蟲洞”的概述(詳見霍金的《果殼中的宇宙》)。 理論上,白洞也可以根據是否旋轉,是否帶有電荷而區分類型,但是理論物理學家們認為,白洞的無窮大的斥力會迫使白洞不帶有任何電荷,因為電荷很容易就被趕到了視界外。

黑洞的质量是如此之大,它产生的引力场是如此之强,以致于大量可测物质和辐射都无法逃逸,就连传播速度极快的光子也逃逸不出来。 由于类似热力学上完全不反射光线的黑体,故名黑洞。 在黑洞的周围,是一个无法侦测的事件视界,标志着无法返回的临界点,而在黑洞中心有一个密度趋近于无限的奇点。 密集黑洞 当比我们的太阳更大的特定恒星在生命最后阶段发生爆炸时,自然界就会形成黑洞。

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  • 借由物体被吸入之前因高热而放出紫外线和X射线的“边缘消息”,可以获取黑洞的存在的消息。
  • 美国宇航局有关一个超大质量黑洞及其周围物质盘,炙热的物质团(一个呈粉红色,一个呈黄色)每一个的体积都与太阳相当,环绕距离黑洞较近的轨道运行。

在恒星引力坍缩形成黑洞时,运动会更快得多,这样能量被带走的速率就高得多。 人们会以为它将依赖于形成黑洞的恒星的所有的复杂特征——不仅仅它的质量和转动速度,而且恒星不同部分的不同密度以及恒星内气体的复杂运动。 如果黑洞就像坍缩形成它们的原先物体那样变化多端,一般来讲,对之作任何预言都将是非常困难的。

它可以把平行宇宙和嬰兒宇宙連接起來,並提供時間旅行的可能性。 隨着科學技術的發展,新的研究發現,“蟲洞”的超強力場可以通過“負質量”來中和,達到穩定“蟲洞”能量場的作用。 科學家認為,相對於產生能量的“正物質”,“反物質”也擁有“負能量”,可以吸去周圍所有能量。 像“蟲洞”一樣,“負能量”也曾被認為只存在於理論之中。

黑洞是已知宇宙中最为奇特的天体之一,其引力之强甚至连光都无法逃逸。 吉勒斯说:“我们已经证明,在形成潮汐流的所有星团中,都可能普遍存在大量黑洞。 密集黑洞 ”这对于科学家理解球状星团的形成、恒星的初始质量和大质量恒星的演化很重要。 密集黑洞 学名为潮汐流的星流是通过扰乱星团或矮星系而在引力潮汐作用下喷出的恒星流。 科学家怀疑是银河系中的星团受到干扰破坏而形成的。 【大纪元2021年07月06日讯】黑洞是已知宇宙中最为奇特的天体之一,其引力之强甚至连光都无法逃逸。

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特拉维夫大学主持的这项研究旨在追踪研究宇宙中最大质量黑洞的演化,并观察它们对宿主星系产生的影响。 密集黑洞 观测结果显示,出现于宇宙年龄仅为12亿年时的活跃黑洞,其质量要比稍后出现的大部分大质量黑洞质量小9/10。 但是它们的成长速度非常快,因而它们的质量要比后者大得多。 通过对这种成长速度的测算,研究人员可以估算出这些黑洞天体之前和之后的发展路径。

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