宇宙中最可怕的天体是黑洞吗?

【菜科解读】
第三名,急冻星云
我们都知道零下273.15度是绝对零度,可智利天文学家发现的回力棒星云温度却已经低至零下272度,仅仅比绝对零度高一度。
这是人类已知宇宙中最冷的区域,因此又被称为宇宙冰盒子。
包括你的肉身在内,任何身处此区域内的物质都会因极寒而瞬间解体,最后的结局只能是被极限低温冻成散落的微尘,在粉碎到最小尺度后烟消云散。
根据科学家分析,回力棒星云的核心是一颗已经死亡的冷冻恒星,由于其死亡后无法抑制氢气膨胀,因此这种膨胀便会像打火机的气体爆炸一样,带走周围所有热量,并使环境温度降低到极限,即使是全世界最抗冻的生物水熊虫都不可能在这里存活。
然而这种极寒之地在宇宙中的可怕程度还仅仅是个毛毛雨而已,接下来就让你见识一下真正的星际地狱。
1963年,天文学家发现了一种类似恒星的天体,取名类星体。
虽然只是类似,但它却比正常的星体不知道要恐怖多少倍。
类星体是宇宙中最耀眼明亮的天体,以数个超过太阳千万倍质量的黑洞作为核心,将周围所有恒星以及一切物质疯狂吸入,导致剧烈摩擦沸腾,从而发出超强光线,最终成为宇宙中最耀眼的存在。
同时它还能释放出无法计算的爆裂能量,使得类星体附近五光年区域范围内,任何物质都不可能以固态和球体的形式存在,在这个死亡地带,就算你侥幸不被撕裂吞噬,也会被熔炼成一条炙热又刺眼的发光带。
可谁又能料到,就是这样酷烈的类星体,却会在几十亿年逐渐吸收周围星体后,开始慢慢变温柔并稳定下来,形成诸多恒星,直至成为一个星系,甚至还会诞生出像地球这样的生命星球。
没错,类星体就是这样一个不可思议的双面存在,不过我们却无需担心它会伤害到我们,因为最近的类星体离人类也有百亿光年之远。
第一名,超新星超新星是恒星死亡前的回光返照,是垂死恒星的星核与星壳彻底分离的最后瞬间,就像是想要为宇宙奉献最后的温暖一样,听上去很浪漫对吧?但当他出现在地球的一刹那,也就直接宣告了这是你活着的最后一刻。
在超新星爆发时,不仅会发生超级规模的大爆炸,而且这种大爆炸所散发出的电磁辐射会将星体亮度提高数亿倍以上。
当我们的天空出现超新星爆发时,你甚至可以看到两颗太阳。
但同时,这也意味着末日来临,地球上所有的生命都将被烤成焦炭。
更为可怕的是,在地球周围其实存在着大量年老的恒星,说不定下一秒我们就会看到毁灭地球的超新星爆发。
但神奇的是,生命的诞生也必须依靠超新星,它除了是末日制造者外,同样也是生命之源。
还有HD-189733B(蓝色气态星球)
这是一颗蓝色的气态星球,它的一个特点就是星球上的风速达到了7000公里每小时,作为对比在标准的气压环境下,声音的传播速度是1224公里每小时,也就是说这里的风速要比音速快7倍,但这还不是最糟糕的,气态行星拥有浓密的大气,所以经常会出现暴雨天气,由于云朵里还有大量的硅酸盐,所以在这个星球上天上掉下来的雨滴并不是水滴,而是一块一块的熔融玻璃,这些玻璃颗粒夹杂在比音速快7倍、比飓风快30倍的狂风里,足够杀死我们知道的任何动物了
CoRoT-7b(柯洛7b)
这是一颗距离地球大约390光年的行星,虽然它的直径只有地球的1.7倍,可是质量确有地球的5-11倍。
由于离绕行公转的恒星过于近(尽有250万公里),7b的一年也就是公转周期只有20个小时,而且在白天的时候表面温度高达2000摄氏度以上。
可是到了夜晚,表面温度又会骤降到零下200度,简直是一颗冰火两重天的星球。
GJ1213b是为数不多的一颗有水的星球,距离地球大约40光年。
可是同样的是,这颗星球距离母恒星过于近,导致表面温度常年高达200摄氏度。
所以,即使这颗星球上都是水,也应该是不停沸腾和蒸发的水。
开普勒-78b距离地球400光年远,无论是体积和质量,都是一颗和地球非常相似的星球。
只不过这颗星球却是一个熔岩翻滚的大火球。
它公转一周只有8小时,说明离恒星太近了,尽有140万公里不到。
作为一颗岩石星球,距离母恒星如此近的结果,就是表面都会被恒星烤化。
柯洛2b是一颗非常“可怜”的星球,因为它不仅离母恒星很近,还遭受到恒星猛烈的X射线的轰炸。
这种辐射强度相比于地球受到太阳的辐射强度,要高数十万倍。
导致的结果就是,柯洛2b每秒钟都有超过500多万吨的物质消失。
这绝对是一颗可以让无数女性尖叫的星球,因为这是一颗主要成分由碳构成的星球。
在压力的作用下,星球上的碳元素不断被压缩,从而形成了一颗钻石星球。
科学家预测,这颗星球表面可能遍布石墨和钻石。
只不过,这颗星球不仅没有任何水分存在,甚至温度高达2400摄氏度,只能远观不能亵玩。
月球受太阳引力大于地球?没被吸走?引力平衡
科学家通过计算发现,,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。
月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。
月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。
月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。
天体运动科学家猜测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。
我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。
地球引力达到平衡点之后,菜叶说说,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,也能围绕地球公转。
太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。
月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。
本来分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。
月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。
月球受太阳引力大于地球?为何没被吸走?引力平衡
科学家通过计算发现,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。
月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。
月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。
月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。
天体运动科学家推测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。
我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。
地球引力达到平衡点之后,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,菜叶说说,也能围绕地球公转。
太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。
月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。
其实分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。
月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。