【菜科解读】
据cnBeta:New Atlas报道,由耶鲁大学领导的一个科学家小组建立的一个新模型表明,迄今为止科学家们无法探测到的难以捉摸的暗物质可能被困在大爆炸后遗留的原生黑洞中。
当詹姆斯·韦伯太空望远镜完全投入使用并开始对早期宇宙的演变进行观察时,它可能能够揭示现代物理学的一个巨大谜团:暗物质是否存在,如果存在,它是什么?
从本质上讲,暗物质是科学史上有史以来最大的“舍入误差”。
随着天体物理学家开始探究宇宙的结构以及它是如何从138亿年前的大爆炸中演变出来的,他们对宇宙如何从其存在的第一个瞬间演变出越来越详细的描述。
问题是,物理学根本无法恰当地解释宇宙是如何像观测所描述的那样形成的。
从恒星和星系的形成到宇宙背景辐射的性质,一切都不可能以我们可以观察到的物质数量发生。
事实上,目前的理论表明, 暗物质和暗能量可能占宇宙总质量95%,普通物质和能量占剩余的5%。
目前的理论是,暗物质构成了宇宙中约85%的物质。
尽管它从未被观测到,但暗物质被假设为由某种形式的奇异物质组成,包括无菌中微子、弱相互作用大质量粒子(WIMPS)或与任何形式的电磁辐射没有相互作用的轴子。
简单地说,暗物质不能吸收、反射或折射光线或光谱的任何其他部分。
它存在的唯一线索是,它只通过引力的方式与正常的物质和能量发生作用。
这使得它极难被发现,更不用说了解什么了。
根据耶鲁大学的研究小组,暗物质之谜的答案并不在于奇异的粒子,而在于原生黑洞。
这些黑洞是时空的一个区域,在这个区域里,大量的物质向自身坍缩,留下了一个强大的“引力井”,甚至连光都无法从其中逃脱。
早在20世纪70年代,物理学家斯蒂芬·霍金和伯纳德·卡尔提出,在宇宙大爆炸后存在的第一秒,其密度可能存在波动,一些区域杂乱到足以产生黑洞。
这一假设没有被采纳,但耶鲁大学的新研究对这一想法进行了调整,并计算出如果大多数原生黑洞的初始质量约为太阳的1.4倍,它可以解释所有的暗物质--特别是当它们继续吸收更多的气体甚至是它们附近的恒星。
此外,它们可能是星系形成的“种子”,并创造了在许多星系核心发现的超大质量黑洞。
如果是这样的话,菜叶说说,那么詹姆斯·韦伯太空望远镜可以通过收集关于恒星、星系和行星系统如何形成的数据来为该理论提供一些证实,因为它的红外传感器探测宇宙的边缘。
欧空局科学主任和研究成员Günther Hasinger说:“如果第一批恒星和星系已经在所谓的‘黑暗时代’形成,韦伯应该能够看到它们的证据。
”
这项研究将发表在《天体物理学杂志》上。
分析显示,合并后的黑洞质量约为太阳的142倍,而其“父母”黑洞的质量分别为太阳的66倍和85倍。
这一发现被认定为首个对中等质量黑洞的直接探测,填补了恒星质量黑洞(约100倍太阳质量)与超大质量黑洞(百万至十亿倍太阳质量)之间的质量空白。
高质量间隙黑洞的突破性意义此次发现的85倍太阳质量黑洞具有特殊意义。
根据现有恒星演化模型,质量超过65倍太阳的黑洞无法通过单颗恒星坍缩形成,因其超新星爆发会完全摧毁恒星核心,无法留下坍缩为黑洞的物质。
该黑洞的发现首次明确了“高质量间隙”(恒星质量黑洞与中等质量黑洞之间)的存在,挑战了传统理论,并为研究黑洞形成机制提供了新方向。
引力波探测技术的关键作用传统黑洞探测依赖间接方法(如观测黑洞吞噬物质时释放的辐射),而引力波探测技术(如LIGO)通过捕捉双黑洞合并产生的时空涟漪,实现了对黑洞的直接观测。
GW190521的信号虽仅持续十分之一秒,但科学家通过分析其特征(如频率、振幅),结合爱因斯坦广义相对论,确认了中等质量黑洞的诞生。
这一技术突破为黑洞研究开辟了新途径。
科学界的争议与未解问题尽管证据确凿,但科学家对GW190521的性质仍存在争议。
部分学者认为,该事件可能代表了一种全新的双黑洞类型,而另一部分则认为其可能是已知高质量黑洞的特殊案例。
此外,中等质量黑洞的数量稀少性(全宇宙仅探测到少数案例)及其形成机制(如是否通过多次合并或未知过程产生)仍是未解之谜。
这些争议推动了后续研究,例如通过更大规模的引力波探测网络(如LISA)进一步验证结果。
对超大质量黑洞形成之谜的启示中等质量黑洞的发现为解锁超大质量黑洞的形成提供了关键线索。
目前主流理论认为,超大质量黑洞可能由中等质量黑洞通过持续吸积物质或多次合并逐步增长形成。
GW190521的案例支持了这一假设,即中等质量黑洞可作为超大质量黑洞的“种子”,在宇宙早期环境中通过复杂过程演化而来。
引力波天文学的黎明时代科学家普遍认为,当前引力波天文学仍处于初级阶段,但GW190521的发现标志着该领域的重大突破。
正如西北大学天文学家蔡斯·金博所言:“我们正处在引力波天文学的黎明时代,这一发现不仅回答了现有问题,更提出了大量新问题。
”未来,随着探测技术的升级(如第三代引力波探测器)和国际合作(如LIGO-Virgo-KAGRA网络),人类对黑洞的认知将进一步深化。
总结:中等质量黑洞的发现已通过引力波探测得到直接证实,其存在为黑洞质量分布、形成机制及超大质量黑洞演化等核心问题提供了关键证据。
尽管部分细节仍存争议,但这一发现无疑推动了天文学前沿研究,标志着人类对宇宙奥秘的探索迈出了重要一步。
例如哈勃的史密松天体物理中心的科学家,发现存在质量较为庞大的活动星系,最为遥远的星系核能够追溯到宇宙诞生后大约12亿年。
不同星系中超级黑洞质量差异较大。
如M60 - UCD1星系内部存在一个质量达到2100万太阳质量的超大质量黑洞,而银河系中央黑洞的质量仅为400万个太阳质量,M60 - UCD1星系比银河系小大约500倍,但黑洞质量占到了星系质量的15%,说明小星系中也可能隐藏大质量黑洞。
形成原因恒星吞噬说:超级黑洞以吞噬宇宙中的恒星而形成,它可以吞噬宇宙中所有的恒星,甚至是整个太阳系、银河系。
气云萎缩说:气云萎缩成数十万太阳质量以上的相对论星体,该星体会因其核心产生正负电子对所造成的镜像扰动而开始出现不稳定状态,并会直接在没有形成超新星的情况下萎缩成黑洞。
高密度星团说:涉及高密度星团,其副热容会促使核心的分散速度成为相对论速度,进而形成黑洞。
大爆炸瞬间说:在大爆炸的瞬间从外压制造出黑洞。
恒星爆炸连锁反应说:研究小组通过X射线观测发现,在距地球1200万光年的M82星系中,有两个中等大小的黑洞存在,它们的位置接近该星系的中心。
这两个超级黑洞很有可能是一连串的恒星爆炸所产生的连锁反应形成的紧凑、质量巨大的超级黑洞,然后慢慢坍缩成中等质量的黑洞,该星团随后下沉到该星系中心,逐渐演变成为超级黑洞。
特性密度特性:超大质量黑洞平均密度可以很低,甚至比空气密度还要低。
这是因为其半径与其质量成正比,而密度则与体积成反比,由于球体体积与半径立方成正比,质量差不多以直线增长,体积增长率更大,所以密度会随黑洞半径增长而减少。
对星系形成的作用:黑洞强大的吸引力间接帮助了星系的形成,恒星不能靠近黑洞,久而久之形成了太阳系、银河系等。
例如美国宇航局的科学家通过费米伽马射线望远镜观测到银河系中央出现了神秘的气泡,可能与银河系中的超级黑洞有关。
相关未解之谜费米气泡之谜:美国宇航局通过费米伽马射线望远镜观测到银河系中央出现对称的伽马射线气泡,跨度达到3万光年,而银河系直径才10万光年左右。
对于费米气泡的形成机制,科学家提出了一些模型,如银河系中央超大质量黑洞形成的巨型喷流,黑洞在其两极附近可形成接近光速的物质喷射;
或者黑洞周围聚集大量气体,形成质量庞大而短命的恒星,这些天体形成超新星爆发形成费米气泡等,但这些模型都不完美,其形成机制仍然不确定。
吞噬能力之谜:超级黑洞靠着吞噬宇宙中的恒星形成巨大体积,但为什么具有如此大的吞噬能力,目前还不得而知。