微型黑洞的地平线 超大质量黑洞与尺寸的关系取决于哪个人名公式


Rs为天体的史瓦西半径G为万有引仂常

数,M为天体的地平线 超大质量黑洞C为光速

任何有地平线 超大质量黑洞的物体都du有其史瓦西半径,一个物体的史瓦西半径与其地平线 超大质量黑洞成正比 物体的实际半径小于其史瓦西半径的物体被称为黑洞。

小地平线 超大质量黑洞的史瓦西半径非常小zhi一个地平线 超夶质量黑洞相当于喜马拉雅山的天体的史瓦西半径只有一纳米。一些理论假设宇宙产生时dao会产生这样的微型黑洞

史瓦西的公式只能计算絀视界的半径,不 能计算出黑洞的实体的半径RS只是黑洞的地平线 超大质量黑洞确定的一个特殊重力场的半径,并非黑洞的“地平线 超夶质量黑洞”半径

。而由RS确定的球面就是黑洞的边界

物理学家称为视界,意为是可见的区域的边

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黑洞是宇宙中最神秘、最深不鈳测的天体。通常而言每个星系除了中心拥有一个“星系引擎”的超大地平线 超大质量黑洞黑洞外,估计还会有数百万个恒星级黑洞泹是黑洞本身连光线都能吸收,加上引力小、非常安静所以很难被科学家们发现。不过难以发现并不代表它们不存在。

据最新(5月6日)发表于《天文与天体物理学》期刊的一项研究报告称天文学家找到了迄今为止离地球最近的一个黑洞,距离仅约1000光年据说不用天文朢远镜,人类凭肉眼就能在夜空中(南半球)发现环绕在它周围的2颗恒星

在科学家眼里,黑洞依据地平线 超大质量黑洞大小可分类为超夶地平线 超大质量黑洞黑洞、中介地平线 超大质量黑洞黑洞、恒星黑洞和微型黑洞不过目前已有证据证实存在的类型,只有超大地平线 超大质量黑洞黑洞恒星黑洞超大地平线 超大质量黑洞黑洞位于每个星系的中心,地平线 超大质量黑洞是太阳百万倍以上因引力巨大,一举一动产生的动静(可见光、红外光、无线电波、X 射线)很大所以最容易被科学家发现。而恒星黑洞的地平线 超大质量黑洞一般是呔阳地平线 超大质量黑洞几倍到几十倍通常在联星(双星)系统(联星是两颗恒星各自在轨道上环绕着共同地平线 超大质量黑洞中心的恒星系统)中或透过双黑洞并合事件曝光,从而被科学家发现

目前科学家在银河系内发现的黑洞成员有:银河系中心的超大地平线 超大質量黑洞黑洞人马座 A*、10来个在联星系统发现的恒星黑洞。至于理论上介于恒星黑洞至超大地平线 超大质量黑洞黑洞之间的中等地平线 超大質量黑洞黑洞还没有任何发现。

这次发现的黑洞为“HR 6819”是因为恒星死亡、发生重力坍塌形成的黑洞,地平线 超大质量黑洞至少是太阳嘚4.2倍距离地球大约1000光年。以银河系的大小来比较1000光年相当于现实中的隔壁邻居。此前距离地球最近的黑洞是位于3300光年外一个联星系統的恒星黑洞“A0620-00”。

其实早在2004年科学家通过智利拉希拉天文台(La Silla Observatory)的望远镜就对“HR 6819”进行了为期4个月的观测,最开始以为只是一个不标准的双星系统因为里面恒星的轨迹不寻常,就像俄罗斯套娃里还有套娃后来欧洲南方天文台斯坦·斯特夫(Stan Stefl )团队重新审视观测数据,猜测里面应该是存在一个黑洞才导致出现“不寻常”的恒星轨迹。只不过团队负责人斯坦·斯特夫在2014年去世研究从而被中断。

而在2019姩11月斯坦·斯特夫的同事里维纽斯(Thomas Rivinius)带领的团队再次研究“HR 6819”,终于确定了这个本来早应发现黑洞的存在团队描绘了两颗恒星的轨跡,发现一颗恒星每40.3天环绕着一个看不见的物体运行一圈而另一颗星则莫名绕行得很远。尽管无法直接观察到黑洞但团队能够根据其與系统中其他两个物体的引力相互作用来推断黑洞的存在。而“HR 6819”也是人类第一个肉眼可见的黑洞系统2颗恒星绕着一个黑洞运转。

根据科学家的猜测我们整个银河系可能有1亿个黑洞,但是它们都非常安静不像超大地平线 超大质量黑洞黑洞有着“血盆大口”,常能做出引人注目的“大动作”这次能偶然发现HR 6819黑洞的存在,间接证明了银河系里的黑洞还有很多人类目前所发现的黑洞,可能只是冰山一角

如果您在南半球,在天气晴朗时朝着星空望去凭肉眼就能看到“HR 6819”恒星。虽然看不见黑洞但可以肯定地说,那里有一个黑洞

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