「黑洞」宇宙的最终归宿——黑洞
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科学家发现 , 当超大恒星死亡时 , 黑洞可能就形成了 , 内部物质坍缩成一个密度极高的物体 , 甚至光也无法从中逃脱 。
天文学家推理说:大质量黑洞也可能在星系诞生时形成 , 但到目前为止 , 还没有人能够回溯到足够远的时间来观察产生这些直接塌缩黑洞的条件 。 詹姆斯·韦伯太空望远镜计划于2021年发射升空 , 它可能能够在足够远的距离上返回到早期宇宙中 , 看到一个星系中有一个新生的巨大黑洞 。 现在 , 研究人员进行的一项模拟表明 , 这些黑洞的直接形成将伴随着特定种类的强烈辐射 。
包括x射线和紫外线发射 , 当它们到达望远镜时 , 会转变成红外线 。 黑洞也可能会产生大量没有金属的恒星 , 这是一个意想不到的发现 。 这项研究得到了美国宇航局、洛斯阿拉莫斯国家实验室、美国国家科学基金会、南部地区教育委员会和两项哈勃理论基金的支持 。 该论文的第一作者、佐治亚理工学院物理学博士研究生柯克ss s巴罗(Kirk S. S. Barrow)说:在许多大型星系的中心有超大质量的黑洞 , 但我们无法观察它们的形成方式 , 也无法观察它们是如何变大的 。 科学家们推测这些超大质量黑洞可能是在星系诞生时形成的 , 希望将这些理论预测转化为可通过詹姆斯韦伯太空望远镜观测到的观测预测 。
并且 , 乔治亚理工学院物理学院和相对论天体物理学中心的约翰·h·怀斯(John H. Wise)教授说:DCBH的形成是由于星系早期形成过程中大量气体的坍缩引起的 。 但是在天文学家希望捕捉到这种形成之前 , 必须知道望远镜能够探测到的光谱中应该寻找什么 , 主要是红外线 。 黑洞形成可能需要一百万年左右的时间 , 但为了想象它可能是什么样子 , 德克萨斯大学斯坦佩德超级计算机进行了一次模拟 , 重点关注DCBH形成后的后果 。
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模拟采用了物理第一原理 , 如重力、辐射和流体力学 。 如果星系先形成 , 然后黑洞在中间形成 , 那就会有一种特征 。 如果黑洞先形成 , 会有不同的特征吗?我们想知道是否会有物理上的差异 , 如果有 , 是否会转化为可以用詹姆斯韦伯太空望远镜观察到的差异 。 这些模拟提供了密度和温度等信息 , 巴罗将这些数据转换成通过望远镜可能观测到的东西的预测——可能观测到的光线以及它在到地球的长途旅行中会遇到的气体和尘埃对它的影响 , 最后有了一个观察者可能看到的东西 。
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