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宇宙中最大的黑洞第二集
天文学家的疑问是
这个黑洞是如何在宇宙初期就变得如此巨大的
这个黑洞可能形成于第一代恒星
也称星族三恒星
它们是由氢元素组成的
它们的质量是太阳的几百倍
这些巨大的恒星燃烧得既旺盛又快速
但陨灭的速度也很快
这颗星球就像是宇宙中的一个高压锅
在其核心
重力的压迫作用使球体的温度如此之高
内部的原子都被撕裂和重组
像氢
氦这样的轻元素能够融合生成相对重一些的元素
比如钙
氧 硅 还有铁
但过多的金属铁在星球核心堆积
因为自身的质量过重
铁核开始塌缩
通常来说
这会产生一个向外运动的激波
从而导致这颗恒星以超新星的方式来爆发
就在恒星死亡的时候
如果有足够多的物质落入其核心中
所有的残骸都会塌缩成一个点
从而形成黑洞
在这个极其动荡的时代
第一代的星球和黑洞就这样出现在了宇宙中
在原始的气体团中航行
在密度极高的气体节中诞生
它们所产生的黑洞也开始吞噬着越来越多的物质
计算机模拟出了早期的宇宙
展示了这些贪婪的怪物是如何快速生长的
卡耐基梅隆大学的科学家们设计了一个研究项目
希望模拟一个存在于早期宇宙中的区域
这个区域的单边长度就有一亿光年
这项实验可以告诉我们
在宇宙形成的最早一千亿年之间都发生了什么
这个虚拟宇宙的演化基于一组方程式
它们描述气体性质
恒生诞生时所发出的能量以及时空的向外运动
模拟结果表明
这是一个错综复杂的宇宙网
引力将物质吸引到丝状物和团状物中
如同一大团相互连接的蜘蛛网最稠密的区域内
便是最大星系的所在
也是黑洞生长的区域
用一些圈标示出黑洞存在的位置
随着黑洞吞噬的周围所有的物质
其质量变得越来越大
圈也就越来越大
一些位于大星系中的黑洞
质量甚至可以达到太阳的几十亿倍
这些黑洞不仅仅只是吞噬气体
钱德拉x射线望远镜就用来被观测遥远星系中的那些急剧增长的黑洞
科学家们寻找着发出炙热x射线光的气体和恒星们
钱德拉望远镜探测到了在一些遥远星系的中心
包含着一对炙热的一模一样的超大质量的黑洞
它们因为互相的引力被牵扯在一起
但黑洞自身是很难排斥这种原引的
当两个黑洞互相接近
它们便有可能逐渐进入一个永恒的轨道
为了探明它们合并的缘由
我们还得回到爱因斯坦的理论中
他说
当一个大质量的物体加速或者是围绕另一个主体旋转时
它们会扰动空间
造成像池塘涟漪一般的波动
当波动向外扩散时
它们会带走这对天体的轨道能量
使其呈螺旋状靠近
当死亡之物停止时
这对天体也就会合并在一起
形成一个更大的黑洞
远在三十五亿年以外
名为OG二八七的类星体正要经历这一切
周围区域突然发出的强光
使天文物理学家们相信它的附近有另一个黑洞存在
通过测量这个大家伙对周围物体的引力
天文学家们推测
其质量是太阳的一百八十亿倍
在一段时间里
OG二八七一直是我们所探测到的最大的黑洞
但是后来我们又有了新的发现
在后发作星系团的中心
有一个巨大的椭圆星系
名为NGC四八八九
它距离我们仅有三百二十一光年
天文学家们运用了一系列的大型天文望远镜来测量星球围绕其中心在轨道中运行的速度
通过得到的数据
可以计算出中心天体的质量
计算的结果显示
它的质量是太阳的二百一十亿倍
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