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帶你去銀河系中心 | 震撼

為什么一個星系中心都會有一個超大質量的黑洞?實際上關于這個問題,我們應該反過來進行理解,真正的答案應該是先有黑洞,然后才會產生星系。



那么一般來說,一個星系的中央都會發現一個超大質量的黑洞,但這個超大質量的黑洞肯定是從一個小的黑洞成長起來的,而在宇宙大爆炸之后,當一些小的黑洞開始形成的時候,由于黑洞的巨大引力,導致大量的宇宙物質聚集在黑洞周邊,黑洞通過吞噬這些物質開始迅速的擴大,質量也隨之增加。



由于質量和引力是成正比的關系,黑洞質量越大,引力也就越強,這也導致黑洞聚集的物質越來越多,這些物質環繞在黑洞的周邊,在密度達到可以形成反應的時候,這些物質開始形成星盤,懸臂,星云,然后產生無數新生的恒星,這些形成的天體受到黑洞引力的作用,然后圍繞其進行旋轉,就這樣,一個星系就形成了,像是我們的銀河系以及仙女座都是這樣形成的。



所以,星系形成的源頭和黑洞是有直接關系的,這也是星系形成的直接原因,黑洞本身這種吸引和吞噬物質的特性,創造了我們今天所看到的宇宙世界,也間接的生命的產生,人類的出現,所以我們這個宇宙總是一環扣一環的,例如,一只亞馬遜叢林的蝴蝶扇了扇翅膀,幾天后就會導致一場龍卷風的形成,而對于我們這個宇宙來說,也是一樣的……


而在銀河系中心,潛伏著一個質量高達太陽400萬倍的超大質量黑洞,名曰人馬座A*。大量恒星緊密團結在以人馬座A*為核心的銀河系中央周圍,共同構建出整個銀河系最明亮的區域——銀心。


相較之下,我們的太陽系位于距離銀心約26000光年的偏遠地帶,這里恒星分布極為稀疏,要顯得荒涼得多。要知道,距離太陽系最近的恒星系半人馬座阿爾法星也遠在4.3光年之外。


身為銀河系中的鄉巴佬,我們自然是無法身臨其境地感受銀心的繁華。不過,科學家卻可以利用大量觀測數據創建可視化模擬,給我們解解眼饞。據介紹,銀心存在很多沃爾夫–拉葉星(一種正在演化的大質量恒星),它們可在紅外波段被探測到。在極端的環境下,這些恒星正刮著強勁的恒星風,并將大量物質拋射到太空。不同的恒星風相撞會產生猛烈的沖擊波,進而將周圍氣體加熱到數百萬度,爆發出X射線閃光。


現在,一份全新的可視化模擬新鮮出爐,讓我們以360度全景視角體驗一場奇妙的銀心之旅(VR效果更佳)。這份可視化模擬的數據來自NASA的錢德拉X射線太空望遠鏡和歐南臺的甚大望遠鏡。前者負責收集X射線數據,后者則收集紅外線數據。模擬包含兩部分,分別展現了人馬座A*處于平靜和活躍狀態下銀心的面貌:

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在這份模擬中,大約有25顆沃爾夫–拉葉星(白色閃光點);它們不斷向外刮出恒星風(紅色);與此同時,還有不少物質螺旋卷入人馬座A*中(飛舞著的黃色亮斑)。


令科學家感興趣的是,可以更好地去理解這些沃爾夫–拉葉星在銀心扮演什么角色,尤其是它們會與人馬座A*發生怎樣的相互作用。


不久之后,我們對銀心可能還會有新的認識。因為事件視界望遠鏡對人馬座A*的觀測數據已傳輸完畢,科學家正在分析中。幾個月后,人類史上第一張黑洞照片就可能出爐,將把銀河系中心黑洞的面目呈現在世人面前。


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