《黑洞之心:宇宙中最狂暴又最迷人的天体》

《黑洞之心:宇宙中最狂暴又最迷人的天体》 简介:本书系统解析黑洞之心:宇宙中最狂暴又最迷人的天体的核心内容,并结合实用案例帮助读者加深理解。内容涵盖其发展历程、关键概念及实际应用,提供深入的知识探索路径。适合对该主题有兴趣的学习者,帮助拓宽视野并提高专业素养。 标签: #黑 #黑洞之心 #知识 #学习 文件大小:NG 链接:

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黑洞如何发射喷流? 黑洞是宇宙中最神秘的物体,它的引力极其强大,连光也无法从中逃逸。但这些巨行星通过提供天体物理喷流,又为宇宙带来了源源不断的能量。因此,为什么有喷流物能从黑洞边缘发射出来?成为宇宙中最大的谜团。 2019年,事件视界望远镜(EHT)发布了第二张黑洞照片,帮助天文学家更深入地了解天体物理喷流的内部工作原理。照片中的光环有条纹,表明光是偏振光。黑洞旋转时会吸进带电粒子,这些粒子会产生磁场并在黑洞的作用下被扭曲成一个紧密的螺旋线,这种扭曲将产生一种电压,从黑洞中向两个方向流出,并在扭曲的磁场推动下加速,同时向太空中喷射出数千光年的能量,黑洞喷流也由此成为宇宙的巨大发电厂,本期视频就带你领略它的独特魅力。 来自:雷锋 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat 投稿:@kejiqubot

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《天体 Build.16850584》| 简介:天体 Build.16850584以宇宙天体为背景,玩家在游戏中探索神秘的宇宙空间,了解各种天体的奥秘。玩家可以操控太空探测器或飞船,前往不同的星球、星系进行考察,收集天体数据,研究天体的形成和演化过程。游戏中还设有各种任务和挑战,如解开天体谜题、完成星际探索任务等,通过完成这些内容,玩家可以解锁新的科技和装备,进一步深入宇宙探索,体验充满科学幻想的宇宙探索之旅 |标签:#天体Build.16850584 #宇宙探索游戏 #科学幻想游戏 #解谜任务游戏 |文件大小 NG| 链接:

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黑洞在宇宙大爆炸后不到十亿年形成类星体

黑洞在宇宙大爆炸后不到十亿年形成类星体 早期宇宙中似乎不可能存在超大质量黑洞,这已经是个问题了;詹姆斯-韦伯太空望远镜发现了更早的超大质量黑洞星系,这只会让问题变得更糟。在最新的例子中,研究人员利用韦伯望远镜描述了一个由超大质量黑洞驱动的类星体,它存在于宇宙大爆炸后大约7.5亿年。它看起来正常得令人震惊。类星体是宇宙中最亮的天体,由主动进食的超大质量黑洞提供能量。它们周围的星系为它们提供了足够的物质,使它们形成了明亮的吸积盘和强大的喷流,两者都会释放出大量的辐射。它们通常有一部分被尘埃笼罩,尘埃吸收了黑洞释放的部分能量后会发光。这些类星体发出的辐射量非常大,最终会把附近的一些物质完全赶出星系。因此,早期宇宙中存在的这些特征将告诉我们,超大质量黑洞不仅存在于早期宇宙中,而且还与星系融为一体,就像近代的星系一样。但是要研究它们却非常困难。首先,我们发现的超大质量黑洞并不多;只有九颗类星体可以追溯到 8 亿年前的宇宙。由于距离太远,很难分辨出它们的特征,而且宇宙膨胀引起的红移将许多元素的强烈紫外线辐射带到了红外线深处。然而,韦伯望远镜是专门为探测早期宇宙中的天体而设计的,它对这种辐射出现的红外线波长非常敏感。因此,新的研究是基于将韦伯望远镜对准九个早期类星体中第一个被发现的类星体J1120+0641。它看起来并没有什么与众不同,或者至少很像宇宙历史上最近时期的类星体。研究人员对类星体产生的连续辐射进行了分析,发现有明显迹象表明,类星体被嵌入了一个炙热的、布满尘埃的物质甜甜圈中,就像在后来的类星体中看到的那样。这种尘埃的温度略高于一些较新的类星体,但这似乎是这些天体在宇宙历史早期阶段的共同特征。来自吸积盘的辐射在发射光谱中也很明显。通过各种方法估算出的黑洞质量值是太阳质量的109倍,这显然是超大质量黑洞的范畴。还有证据表明,从某些辐射的轻微蓝移来看,类星体正在以大约每秒 350 公里的速度向外喷射物质。有几个奇怪的现象。一是物质似乎还在以每秒约 300 公里的速度向内坠落。这可能是由于吸积盘中的物质远离我们而旋转造成的。但如果是这样的话,在吸积盘的另一侧向我们旋转的物质也应该与之相匹配。这种现象在非常早期的类星体中也曾出现过几次,但研究人员承认这种效应的物理起源尚不清楚。他们提出的一种解释是,整个类星体都在移动,由于早先与另一个超大质量黑洞合并,类星体被震出了星系中心的位置。另一个奇怪的现象是,高度电离碳的外流速度也非常快,大约是类星体后期外流速度的两倍。这种情况以前也出现过,但也没有任何解释。尽管有些奇怪,但这个天体看起来很像近代的类星体,观测结果表明,尘埃环和(吸积盘)的复杂结构可以在宇宙大爆炸后不到 760 Myr 的时间内在(超大质量黑洞)周围建立起来。同样,这也是个问题,因为它表明在宇宙历史的早期,就有一个超大质量黑洞与其宿主星系融为一体。黑洞要想达到这里所看到的大小,就必须突破所谓的"爱丁顿极限"在产生的辐射驱赶掉邻近的物质、掐断黑洞的食物供应之前,黑洞所能吸入的物质数量。这说明有两种可能。一种是这些天体在其历史的大部分时间里摄取的物质远远超过了爱丁顿极限这是我们没有观测到的,而且这颗类星体也绝对不是这样。另一种可能是,它们一开始的质量就很大(大约是太阳质量的104倍),并以更合理的速度不断进食。但我们并不清楚这么大的东西是如何形成的。因此,早期宇宙仍然是一个相当令人困惑的地方。DOI:10.1038/s41550-024-02273-0 ... PC版: 手机版:

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