黑洞有三个“层”:外层和内层事件视界,以及奇点。
黑洞的视界是黑洞口周围的边界,光线无法穿过它。粒子一旦越过事件视界,就无法离开。在整个事件视界中,引力是恒定的。
黑洞的内部区域,也就是物体质量所在的地方,被称为奇点,即黑洞质量集中的时空单点。
科学家们无法像在
太空中看到星星和 其他 物体那样看到黑洞。相反,天文学家必须依靠探测黑洞在 尘埃和 气体被吸入致密生物时发出的 辐射。但 是 位于 星系中心的 超大质量黑洞,可能会被周围厚厚的 尘埃和 气体所 笼罩,这可能会阻挡泄露秘密的 辐射。有【趣探网】 虽然 黑洞仍然 看不见,但 可以从很远的 地 方看到这些强大的 喷流。
时,当物质被吸入黑洞时,它会从事件视界弹射出去,而不是 被拉入黑洞。以接近相对论的 速度行进的 明亮物质射流被创造出来。事件视界望远镜拍摄的
M87黑洞图像(2019年发布)是 一项非凡的工作,即使在 拍摄图像后,也 需要两年的 研究。 这是因为遍布全球许多天文台的望远镜的合作产生了惊人的 数据量,大到无法通过 互联网传输。随着
时间的 推移,研究人员希望对其他 黑洞进行成像,并建立一个储存这些物体外观的 仓库。下一个目标很可能是 射手座A*,也 就是 我 们银河系中心的 黑洞。2019年的一项研究报告称,射手座A*之所 以耐人寻味,是 因为它比预期的 要安静,这可能是 因为磁场抑制了它的 活动。那一年的 另一项研究表明,射手座A*周围有 一个凉爽的 气体光环,这让人们对黑洞周围的 环境有 了 前所 未有 的了 解。2015 年,天文学家使用激光干涉引力波天文台(LIGO) 探测到恒星黑洞合并产生的引力波。
LIGO 科学合作组织 (LSC) 发言人戴维·舒梅克 (David Shoemaker) 表示:“我
们进一步证实了 大于 20 个太阳质量的 恒星质量黑洞的 存在 ——这些是 我 们在 LIGO 探测到它们之前不知道存在 的 天体。”LIGO 的 观测还提供了 有 关黑洞旋转方向 的 见解。当两个黑洞相互盘旋时,它们可以朝同一方向 或相反方向 旋转。关于
双黑洞是 如 何形成的 ,有 两种理论。第一个表明两个黑洞大约同时形成双星,来自两颗同时诞生并爆炸性死亡的恒星。伴星彼此具有 相同的 自旋方向 ,因此留下的 两个黑洞也 将如 此。在
第二个模型下,星团中的黑洞下沉到星团的中心并配对。与 彼此相比,这些同伴将具有 随机的 自旋方向 。LIGO 对不同自旋方向 伴生黑洞的 观察 为这一形成理论提供了 更有力的 证据。“我
们开始收集关于 双黑洞系统的 真实统计数据。”加州理工学院的 LIGO 科学家 Keita Kawabe 说,他 在 LIGO 汉福德天文台工作。“这很有 趣,因为即使是 现在 ,某些黑洞双星形成模型也 比其他 模型更受青睐,在未来,我 们可以进一步缩小范围。”关于黑洞的奇怪事实
1.如
果你 掉进黑洞,理论长期以来一直认为引力会让你 像面条一样伸展开来,尽管你 的 死亡会在 你 到达奇点之前到来。但 2012 年发表在 《自然 》杂志上的 一项研究表明,量子效应会导致事件视界像一堵火墙一样,会立即将你 烧死。2.黑洞不吸。吸力是
把某物拉进真空引起的 ,而大质量黑洞绝对不是 。相反,物体落入其中,就像它们落向 任何施加重力的 物体一样,比如 地 球。3.第一个被认为是
黑洞的 天体是 天鹅座 X-1。天鹅座X-1是 1974年斯蒂芬·霍金和 物理学家同行基普·索恩之间友好打赌的 主题,霍金打赌来源不是黑洞。1990年,霍金承认失败。4.微型黑洞可能在
大爆炸之后立即形成。快速膨胀的 空间可能已经将一些区域挤压成比太阳质量还小的 致密黑洞。5.如果一颗恒星离黑洞太近,它就会被 撕裂。
6.天文学家估计,银河系有 1000 万到 10 亿个恒星黑洞,质量大约是太阳的三倍。
7.看看电影《星际穿越》,它严重依赖索恩来融入科学。索恩与
电影特效团队的 合作使科学家们更好地 理解了 当在 快速旋转的 黑洞附近看到遥远的 恒星时,它们可能会出现在 多远的 地 方。