黑洞到底有多大

作者:小菜 更新时间:2025-04-25 点击数:
简介:恒星的一生演化历程,黑洞中子星白矮星都是黑洞死亡的残核黑洞首张黑洞照片发布于2019年4月10日,它以低于所预期

【菜科解读】

  

黑洞到底有多大

  恒星的一生演化历程,黑洞中子星白矮星都是黑洞死亡的残核

  黑洞

  首张黑洞照片发布于2019年4月10日,它以低于所预期事件视界的尺度解析了位于M87星系中央的黑洞周围区域。

如图所示,黑暗的中心区域的阴影,是中央区域气体发出的光被中央黑洞的引力作用吞噬了。

  

黑洞到底有多大

  如上图可知,当恒星演化的晚期,当中心核的核反应中止之后,就会通过引力塌缩而构成细密的天体,细密的天体便是白矮星,中子星,黑洞。

细密星,顾名思义便是体积小密度大的天体。

而一个星体在引力塌缩后将构成哪种细密星,主要取决于他的质量,比如,白矮星的最大质量是1.4倍太阳质量。

中子星约2倍太阳质量,太阳质量是2x10^33克。

但是黑洞就更大了。

有多大,听我娓娓道来。

  恒星级黑洞

  :

  质量在

  3-15个太阳质量的黑洞,

  密近双星双星系统最有希望找到恒星级黑洞。

黑洞吸积伴星物质,构成吸积盘,吸积盘内的气体因为摩擦加热发作热辐射。

  

黑洞到底有多大

  这是恒星级别的黑洞

  

黑洞到底有多大

  这就超大了

  超大质量黑洞(上图)

  :

  质

  量处于100万倍至100亿倍太阳质量之间

  。

通常相信在所有星系的中心都会有一个或许数个超大质量黑洞。

如下图黑洞被描绘

  成印象中央的一个小黑点,

  当某些物质落向黑洞,它便会与其他的物质发作碰撞并升温。

而黑洞周围则构成了曾经为恒星的炽热物质的吸积盘,且有一道喷流沿着黑洞的自旋轴喷出。

  然鹅,然鹅,然鹅。

  中等质量黑洞:

  质量范围在100-1000个太阳质量的黑洞,也有可能超越10000个太阳质量。

数十年以来,地理学家发现黑洞的质量要么是太阳的几倍、要么是几百万倍,

  一直没有找到处于中间值的黑洞 。

  我最近做了张海报,协助更多的地理爱好者一目了然黑洞的知识。

  

黑洞到底有多大

火-新的证据表明,世界上生命的关键成分来自太空

主图:一幅插图显示,一颗小行星以太阳为背景,向熔融的原始地球疾驰而去。

插图:一块来自熔融星子核心的铁陨石(左)和一块来自“原始”未熔融星子的球粒陨石(右)。

(图片来源:uux.cn/Robert Lea(与Canva共同创作)/Rayssa Martins/Ross Findlay)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):新的证据表明,生命的基石是由陨石从太空运送到原始地球的,这一发现可能有助于科学家寻找外星生命。

这些陨石可能是早期“未熔化小行星”的断裂残骸,这是一种星子。

星子是小型岩石体,是包括地球在内的太阳系岩石行星的主要组成部分。

它们是大约46亿年前在婴儿太阳周围的尘埃和气体盘中形成的,当时我们年轻恒星周围的粒子开始粘在一起,积累了更多的质量,形成了越来越大的天体。

一组研究人员追踪了陨石中的化学元素锌,以确定地球“挥发物”的来源。

这些元素或化合物在相对较低的温度下会变成蒸汽。

它们很重要,因为它们包括对包括水在内的生物至关重要的六种常见化学物质。

英国剑桥大学地球科学系的研究小组负责人Rayssa Martins在一份

太阳每天只出现四个小时,黑暗统治地球

恒星活动对地球的影响是显而易见的,2005年1月20日,太阳爆发X7.9级耀斑,导致北半球一些国家的短波无线电信号中断一个多小时。

虽然1859年那次全球电网瘫痪事件上演可能性不大,到我们也算是领教了恒星活动的威力。

在可预见的未来,恒星活动只会干扰我们的正常生活,形成致命事件的可能性仍然很小。

谢顿认为,许多人都认为小行星对人类生存的影响是致命的,但其发生的概率依然偏低,就算我们处于300万年一次的周期边缘,也有很大的侥幸空间。

对抗小行星的方法也比较成熟,偏转轨道、击溃小行星等都可以实现,这方面的担心其实不用太多。

而比小行星撞击还要棘手的,那就是连发生周期都无法估算的超级火山爆发。

大约在公元536年开始,北半球的欧洲、中东和亚洲部分地区开始被一种神秘的尘埃、大雾笼罩,长达一年半的时间。

环境温度下降、黑暗时间拉长,导致了瘟疫、饥荒、战争和流感大流行。

在北半球的大部分地区,作物歉收,极端干旱,东亚一些低纬度地区还发生了降雪。

现在这个事件的始作俑者基本查明,这是由冰岛火山爆发引发的全球性灾难事件。

这次火山喷发一直到公元640年才基本结束,其中黑暗笼罩着北半球18个月,每天能看到太阳的平均时间只有4个小时,尤其是在公元536的夏天,北半球除极区外的部分地区温度降到了1.5至2.5摄氏度,这也是2300多年来最寒冷的时候。

事件的起因在很长时间内仍然是一个谜,其发现也是通过历载,结合树木年轮分析,确定在公元536年开始了聚变。

冰岛超级火山在公元540年和公元547年两次爆发,火山活动产生了数百万吨的尘埃,扩散到北半球的大部分地区。

农作物减少了光照时间,也减产,爱尔兰甚至将这段时期描述成黑洞的时代。

根据对冰芯的元素分析,硫、铋和火山灰沉积物在公元536年之后大量沉积,也是2000多年来最冷的一个冬季。

粮食的减产也导致东罗马帝国君士坦丁堡需要大量的粮食补给,这座数十万人口的大城市需要更多的粮食。

于是大量的粮食从埃及运到了君士坦丁堡,随之而来的还有老鼠。

结果又把鼠疫给带到了君士坦丁堡,促进了公元541至542年爆发的查士丁尼瘟疫流行。

这次鼠疫集中在地中海沿岸国家,从公元541年开始之后的100多年,鼠疫让欧洲人口减少将近一半,东罗马帝国实力大受影响。

如今超级火山对人类而言依然是无解的灾难,甚至比小行星撞击还要棘手。

因为我们对超级火山爆发的干预措施几乎没有,而小行星撞击好歹也知道从哪儿下手,何时开始预警,超级火山喷发一旦激活,可以说只有招架的份儿。

目前排名第一的应该是黄石火山了,最近一次喷发在公元前63万年,深度改变了全球气候。

1883年,喀拉喀托火山喷发,摧毁了上百个村庄的3.6万人。

该火山在公元535年的喷发更大,与冰岛火山喷发一起影响了整个北半球。

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