黑洞

首次探测到中子星撞击产生的引力波标志着天文学的新纪元

有史以来第一次,科学家们发现了引力波和来自同一宇宙事件的光——在这种情况下,两个被称为中子星的超致密恒星尸体的灾难性合并。这一里程碑式的发现开创了“多信使天体物理学”的领域,它有望揭示令人兴奋的研究人员说,对宇宙有了新的认识。这一发现还提供了第一个确凿的证据,证明中子星撞击是宇宙中许多金、铂和其他重元素的来源。

世界上最强大的X射线激光产生了分子“黑洞”

X射线闪光将碘原子(右)中的许多电子击出,使其像黑洞的电磁版本一样吸收甲基(左)的电子,然后最终将它们吐出。世界上最强大的X射线激光产生了一个分子“黑洞”。黑洞并不是吞噬其视界内一切的超大质量天体的微小版本。相反,当X射线能量瞄准一个分子时,它会剥离很多电子,从而产生一个空洞,然后以黑洞的方式吸收附近原子的所有电子。

在浴缸里重新创造的黑洞边缘

一项新的实验模拟了充满荧光绿水的浴缸中黑洞的边缘,如图所示。黑洞吞噬了任何超越其视界的物体;甚至重力都无法逃脱它们的控制。但是在黑洞视界的边缘发生的事情就不那么清楚了,黑洞也可能死亡。当波接近排水沟的环形“黑洞”时,它们的振幅或高度比波高出约14%,这意味着它们实际上获得了能量。温弗特纳说,(很明显,许多东西可以从一个排水的浴缸中逃出,不像从真正的黑洞中逃出。

缺失的环节:中等大小的黑洞在哪里?

现在,一项新的研究表明,由于黑洞增长的速度,这种中等质量的黑洞可能不存在于现代的宇宙中。“KDSPE”“KDSPs”科学家认为恒星质量黑洞——当太阳巨星死亡并自灭时,其质量是太阳质量的几倍。“KDSPE”“KDSPs”这些发现表明,超大质量黑洞的种子是在星系早期形成的,在物质密度更大的时候,“禁止或告诉太空”。

黑洞如何碰撞和合并的谜团开始解开

SXS/LIGO)去年,科学家们宣布他们终于观测到了引力波,这是阿尔伯特·爱因斯坦首次提出的时空结构中难以捉摸且备受追捧的波纹。,但一个根本性的问题仍然没有答案:黑洞是如何以及为什么碰撞并合并?为了使黑洞合并,它们必须以天文标准非常接近地开始,不超过地球和太阳之间距离的五分之一。发表在《自然通信》杂志上的一项新研究使用了一个称为COMPAS的模型,试图回答最终会成为黑洞的大型双星如何适应一个非常小的轨道。

时空涟漪!引力波天文台探测到第三次黑洞合并

2017年1月4日,LIGO引力波实验发现了第三个这样的事件。LIGO引力波探测器在1月4日发现了时空涟漪,LIGO科学合作组织的成员今天宣布,如果这条消息听起来很熟悉,那是因为这是LIGO在不到两年的时间里发现的第三次黑洞碰撞。昨天的一次新闻电视会议上,合作组织成员说,这三个连续的发现向天体物理学家发出信号,表明在这个质量范围内黑洞之间的合并在宇宙中非常普遍,当天文台开始完全敏感运行时,LIGO每天可能探测到多达一个黑洞。

黑洞吞噬恒星后反刍“唾沫球”

黑洞吞噬一颗恒星后,会射出行星大小的“唾沫球”,这些“唾沫球”可以接近地球几百光年。MarkA.Garlick/Cfa)当黑洞吞噬恒星时,它会喷出行星大小的“唾沫球”,这些“唾沫球”中的气体会在星系中翻滚——新的研究显示,其中一些球可能在地球几百光年内到达。

纠结的网络:新图片中银河系凌乱的“线”星

NGC4696的独特结构可能是由位于星系核心的活动超大质量黑洞造成的。黑洞产生的能量加热银河系内部区域的气体,并推动物质向外运动,产生了哈勃望远镜照片中的大理石花纹效果。令人惊讶的是,NGC4696主要由老恒星组成,欧空局官员说,尽管它有大量的气体和尘埃,否则会产生新的恒星。

宇宙僵尸:黑洞可以复活死星

A.霍巴特/NASA/CXC一项新的研究表明,与中等大小黑洞的近距离接触可以使死恒星复活,即使只是暂时的,一组天文学家进行了计算机模拟,以确定当一个被称为白矮星的烧毁恒星尸体经过接近中等质量黑洞时会发生什么一个拥有1000到10000倍地球太阳质量的黑洞。研究人员确定,黑洞强大的引力可以拉伸和扭曲白矮星先前的惰性内部,使核聚变过程可以重新点燃几秒钟,转换氦,碳和氧转化为较重的元素,如铁。

黑洞塑造了一些外星行星的命运

我们的研究表明,黑洞可以极大地改变行星的生命。特别是,研究人员研究了来自射手座a*的高能辐射对距离黑洞不到70光年、质量介于地球和海王星之间的系外行星的影响。然而,由于破坏性的超新星爆炸、高能伽马射线和额外的黑洞爆发,任何生命都很难在银河系中心这一充满挑战的环境中出现,而这些爆发可能会完全侵蚀行星的大气层,根据这项研究,此外,一颗经过的恒星可能会引起引力会把地球从维持生命的主星上撕下的分裂。