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黑洞的10大认知:可能是虫洞,也可能在产生新的宇宙

时间:2025-12-21来源:网络作者:小菜点击数:
简介:黑洞是爱因斯坦广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。

1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因

【菜科解读】

关于黑洞的10大认知:可能是虫洞,也可能在产生新的宇宙_奇闻异事_第1张

黑洞是爱因斯坦广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。

1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西通过计算得到了爱因斯坦引力场方程的一个真空解,这个解表明,如果将大量物质集中于空间一点,其周围会产生奇异的现象,即在质点周围存在一个界面——“视界”,一旦进入这个界面,由于引力很大,视界内的逃逸速度大于光速,因此即使光也无法逃脱。

这种极端天体被物理学家约翰·惠勒命名为“黑洞”。

关于黑洞的10大认知:可能是虫洞,也可能在产生新的宇宙_奇闻异事_第2张

而基于对黑洞的一些研究,我们这里盘点下人类目前对黑洞的主要认知和猜想:

1. 黑洞几乎不可见。

没有东西能逃脱黑洞的引力束缚,光自然也不例外。

一旦进入视界,则没有可能再从里面出来,因此黑洞总是一团漆黑。

但这并不代表无法观测,只要黑洞吞噬其他恒星或物质,那么其周围就可能产生吸积盘漩涡,并散射出高能的X光线。

2.黑洞的质量千差万别。

根据质量大小,黑洞基本分为三种:

恒星型黑洞:黑洞最常见的出生地位于大质量恒星的核心。

黑洞刚开始很小,然后持续吞噬周围物质不断变大。

中等黑洞:大约是太阳的几百倍到几十万倍,人类2014年才发现这种黑洞。

超大质量黑洞:质量大约是太阳的数十万到数十亿倍不等。

3.银河系中心有一个超大质量黑洞

宇宙每个星系的中心都有个超大质量黑洞,位于银河系中心的黑洞质量大约是太阳的四百万倍,距离太阳约2.6万光年。

这是相当远的一段距离。

4.黑洞不是空无一物的

别被黑洞名字欺骗了。

虽然称作洞,但并不代表没有东西。

在黑洞里极小的空间内,其实压缩了一团极大质量的物质,以致万有引力太强大,光线都无法逃出。

5.物体落入黑洞时,在消失的前一刻会变成条状

黑洞的中心是个引力“奇点”,在那个点上,所有三维空间的概念都不复存在。

巨大的立体物体全部被压缩在无限小的空间里。

物理定律不再适用!物体掉入黑洞后,由于引力的原因,即使几毫米的距离引力差也特别巨大,物体会被无限拉长、时空无限扭曲,由三维变二维,然后拉成一条线;

等到二维的线挤压到点上时,物体将完全失去维度,消失在奇点。

6. 几百年前就有人提出了“黑洞”的概念

在十八世纪90年代,英国的米歇尔与法国的拉普拉斯就通过计算,提出了「不可见星」的存在,当其质量大到一定程度后,物体逃逸速度便需超过光速。

但因为是透过牛顿的定律计算,那时还没相对论,所以计算结果并不准确,但理念是差不多的。

7.黑洞能让时间静止

假设你进入黑洞里观察物体,那么你会发现,任何事情都将无法完成,因为相对时间是静止的。

就好比找面包吃,不只是面包的外观样子的光线永远进不到你的眼睛,你去拿面包吃的路途也变得无限长,时间仿佛静止了一样。

事实上是因为光速和任何物体的移动速度,已赶不上空间的极度扭曲。

8.黑洞不是吸尘器

大家可能有一个误解,认为黑洞就像一台巨大的吸尘器,会把东西吸到别的地方。

但这实质上完全只是万有引力的作用结果! 如果我们用质量跟太阳一样大的黑洞,取代太阳放在太阳系中心,那么太阳系的行星一样会照旧运转,并不会有东西被吸入,因为那只是万有引力在支配这些。

9.黑洞可能会孵化出新宇宙

我们的宇宙或许就诞生于一个黑洞。

而如今宇宙中数以亿计的黑洞可能又在孵化出更多新的宇宙。

当质量累积到一定程度时,科学家猜测,也许就会产生类似大爆炸的事件,重生新的宇宙。

10.黑洞可能是虫洞

虫洞,又称爱因斯坦-罗森桥,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄隧道。

电影《星际迷航》里经常用到这种时空洞进行星际旅行。

基于时间与空间的一些特质,有些科学家相信,扭曲空间的黑洞可能就是扭曲时间的虫洞。

通过黑洞,我们可能到达另外一个时空。

关于黑洞的10大认知:可能是虫洞,也可能在产生新的宇宙_奇闻异事_第3张

中等质量黑洞发现未解之谜

2019年5月21日,LIGO和室女座干涉仪探测到编号为GW190521的引力波信号,该信号源于两个黑洞碰撞合并。

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。

超级黑洞诸多未解之谜

几乎每个星系中央都存在超级黑洞,科学家已确认宇宙中存在大量黑洞,在宇宙诞生大约12亿年左右的时间内,就出现了超大质量黑洞。

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。

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