黑洞,相信大多数人都听说过。不过并不是所有人都了解到底什么是黑洞。
我们不能仅从字面意思去理解黑洞,黑洞并不是一个“洞”,当然也不是“一片漆黑”的洞,实际上黑洞仍旧是一种天体。
我们通常所说的黑洞是“恒星类黑洞”,是大质量恒星死后之后留下来的致密残骸,所以黑洞其实就是恒星的“尸体”。
(资料图片仅供参考)
不过黑洞并非普通的天体,它是宇宙中最诡异的天体,这一切都是因为黑洞超强的引力,任何物体一旦靠近黑洞,越过黑洞的事件视界,就会被无情吞噬,有去无回。
很多人或许不知道,黑洞其实是没有大小的,它只是一个体积无限小的奇点。而我们通常所说的黑洞大小,指的是黑洞事件视界的大小。
何为“事件视界”?简单讲,就是“事件”的分界线,也可以理解为四维时空的分界线,一旦越过事件视界,就相当于逃离了四维时空,事件视界里面的世界不再属于四维时空,具体是什么样的世界,人类目前也不知道。
事件视界是如何定义的呢?就是以黑洞的奇点为圆心,以黑洞的史瓦西半径为半径组成的球体,球体的大小就是黑洞的大小。
由于黑洞能吞噬一切靠近的物体,哪怕光也会被吞噬,黑洞本身也不会发光,所以理论上我们无法直接看到黑洞。
那么天文学家们在2019年拍摄到的人类历史上首张黑洞照片是怎么回事呢?看不到黑洞怎么能给黑洞拍照片呢?
其实天文学家们拍摄到的并不是真正的黑洞照片,准确来讲是黑洞周围世界的照片,事件视界范围外的景象。
这就需要了解黑洞的特殊性,还有黑洞对周围时空的影响。
刚才说了,黑洞的质量和引力巨大,凭借强大的引力,黑洞能吸引周围的很多物质,比如说星际云,甚至还有恒星本身。这也造成了黑洞周围的物质分布其实非常密集,密集的物质在被黑洞吞噬的过程中,势必会造成拥挤,拥挤的过程就会产生强烈的挤压,摩擦,撞击等,而这个过程就是释放出超强能量,通常会以伽马射线的方式释放出来,飞向太空。
而由于黑洞本身一直在运动,周围的各种物体也会环绕着黑洞运动,所以在跌落到黑洞的过程中,会形成庞大的吸积盘,这种吸积盘极其明亮,甚至比整个星系的亮度都要强,这其实就是类星体黑洞,亮度甚至能超过太阳亮度的数万亿倍。
还有,由于黑洞质量巨大,对周围时空就会产生明显的影响,扭曲周围时空,天文学家们根据黑洞扭曲时空的程度,就可以判断黑洞的某些参数。
不过,实际上探测黑洞并记录下黑洞参数的过程一点也不简单,需要长时间的不断观察才可以
比如说,人类历史上首张黑洞照片,就花费了天文学家们5天的时间进行仔细观测,然后又经历了两年时间的后续分析,最终才绘制出了首张黑洞照片。
所以,黑洞的照片,完全不像我们平时拍照“咔嚓”一下就完事了,是非常复杂的过程。
从首张黑洞照片可以看出,黑洞所谓的“漆黑一片”只是最中心的位置,外围是非常明亮的,甚至比恒星还要明亮很多。
人类拍摄到的首张黑洞照片距离地球5300万光年,相当遥远的距离,那是M87中心的超大质量黑洞,质量巨大,为太阳质量的65亿倍,而银河系中心的超大质量黑洞仅为太阳质量的400万倍而已。
而黑洞首张照片的出炉,其实也再次印证了爱因斯坦广义相对论,早在一百多年前,爱因斯坦就预测有黑洞这种神秘天体的存在,之后的天文学发现,也确实印证了爱因斯坦的预测,也广义相对论在超强引力环境中的直接体现。
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