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  1. 2019年3月12日. 设计师. 爱德威那·艾里斯. 目录. 1 发行目的. 2 硬币外观. 3 发行信息. 发行目的. 播报. 编辑. 英国物理学家 斯蒂芬·霍金 在2018年去世,为了纪念其在黑洞方面的开创性研究, 英国皇家造币厂 推出了铸有“黑洞”的50便士纪念币。 硬币外观. 播报. 编辑. “黑洞”纪念币(2张) “黑洞”纪念币上面刻有史蒂芬·霍金的名字,物理公式和黑洞的想象图。 硬币的设计利用了曲线构成视觉错觉,看上去非常有立体感。 [2] 发行信息. 播报. 编辑. 2019年3月12日起,消费者们可以购买“黑洞”纪念币,最便宜的价格为10英镑,最贵的是由纯金打造,价格高达795英镑。 [1] 词条图册 更多图册. 概述图册(2张) “黑洞”纪念币(2张) 参考资料.

    • 概览
    • 黑洞假说
    • 活动增强
    • 观测历史

    银河系银心一个非常光亮及致密的射电波源

    人马座A*(Sagittarius A*,简写为Sgr A*,星号*读作“star”或“星”)是位于银河系银心一个非常光亮及致密的射电波源,大约每11分钟旋转一圈 [1],属于人马座A的一部分。人马座A*是离地球最近的超大质量黑洞 [2],因此也被认为是研究黑洞物理的最佳目标 [3]。

    多个研究队都尝试利用甚长基线干涉仪(VLBI)以无线电频谱拍摄人马座A*的成像。以现今最高解像的量度(即波长1.3毫米),人马座A*约有37微角分的大小。按距离26000光年来计算,人马座A*的直径为4400万公里。地球与太阳的距离约为1亿5千万公里;而水星最接近太阳的距离则为4600万公里 [7]。

    若人马座A*正正座落在黑洞的中央,其大小会因重力透镜效应而被放大。根据广义相对论,若以4百万太阳质量的黑洞来比较,人马座A*的可观测大小最少也是该黑洞史瓦西半径的5.2倍。但是4百万太阳质量的黑洞约有52微角分,以人马座A*的37微角分来看,其大小明显大了很多,所以相信人马座A*的放射源并非在洞的中心,而是在周边接近事件视界的光亮点, [7]有可能是在吸积盘或由吸积盘喷出的相对论性喷流。

    人马座A*的质量估计为431 ± 38万、或410 ± 60万太阳质量 [4]。设这些质量被限制在4400万公里直径的球体内 [6],其密度将会比以往估计的高出10倍。尽管可能有其他理论能解释这种质量及大小,但人马座A*萎缩成一个超重黑洞的时间应比银河系的寿命短。

    现时所见的并非黑洞本身,但观测纪录显示应有一个黑洞位于人马座A*附近。所探测到的无线电波及红外线能量,乃是从掉入黑洞时被加热至几百万度的气体及尘埃 所发出。黑洞本身相信只会发出霍金辐射。

    三台在轨道上工作的X射线太空望远镜经过长期观测发现,我们银河系中心的超级黑洞不再像从前那么安静,它的X射线耀斑爆发的频率增强。科学家们正在确认这是否是正常现象,之前没有觉察到因为观测资料有限,这些耀斑也可能是因为一个多尘,神秘的天体最近经过而引发的。

    结合美国宇航局钱德拉X射线天文台与欧空局XMM-牛顿卫星的长期监测,还有雨燕卫星(Swift satellite)的观察,天文学家才能够在过去15年持续观测银河系中心超级黑洞的活动,这个超级黑洞就是著名的“人马座A*”,质量超过400万个太阳。X射线由热气体流向黑洞产生。

    之前的研究表明,“人马座A*”每十天就会爆发一次明亮的X射线耀斑,然而在过去的一年,X射线耀斑爆发已经变成一天一次,这种爆发增长是在一个被称为“G2”的天体接近“人马座A*”后不久发生的。

    这些年,科学家一直在跟踪人马座A*的X射线爆发情况,也包括在它附近经过的神秘天体G2。在一年前,科学家认为G2经过人马座A*不会产生什么影响,但是新的数据表明事实可能并非如此。

    在最初,天文学家认为G2只是一个扩展的充满气体与尘埃的气体云。然而G2在2013年近距离经过人马座A*附近却没有发生太大变化,除了被黑洞的巨大引力轻微拉伸。这个现象导致新的结论:G2并不是一团气体云,而是一颗恒星,但是外面裹着一团扩展开的尘埃。

    但是G2到底是什么,没有普遍一致的观点。事实是当G2近距离掠过后不久,人马座A*就变得非常活跃,这似乎表明从G2上剥离的物质引起了人马座A*吞噬物质速度加快。

    人马座A*最早在1974年2月被发现 [8]。对其观测主要依靠光变观测。

    马克斯·普朗克地外物理学研究所(Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics)由Rainer所带领的国际研究队观测了接近人马座A*的星体S2达十年,于2002年10月16日公布人马座A*为一大质量致密体的证据 [9]。从S2的开普勒轨道计算,人马座A*的质量为260 ± 20万太阳质量,半径为120天文单位 [10]。其后的观测估计人马座A*的质量应为410万太阳质量,体积半径少于45天文单位 [11]。

    2004年11月,天文学家发现可能是中介质量黑洞的GCIRS 13E,其轨道距人马座A*约3光年。GCIRS 13E的质量为1300太阳质量,属于有7个恒星的星团。这次观测支持了超重黑洞会吸收周边较细小黑洞及星体来增长的说法。

    经过观测人马座A*约16年,相信其质量为431 ± 38万太阳质量。研究人员莱因哈德·根舍(Reinhard Genzel)认为已有初步证据证明超重黑洞的存在 [12]。

    2019年4月10日,全球多国科研人员合作的“事件视界望远镜”项目发布一项“开创性成果”,舆论普遍认为这将是人类有史以来获得的第一张黑洞照片。

    “事件视界望远镜”项目由全球多个国家和地区的科研人员组成,他们利用分布在世界各地的射电望远镜,组成一台巨大的虚拟望远镜,其口径相当于地球直径。用这一虚拟望远镜“拍照”的重点对象为位于代号为M87星系中心的黑洞以及位于银河系中心的人马座A*黑洞。然而令人遗憾的是,由于种种原因,2019年4月10日当天“事件视界望远镜”项目仅公布了M87黑洞的照片,人马座A*照片未能发布。

  2. 0. 本词条由 中国科学院物理研究所、中国科学院国家天文台 参与编辑并审核 ,经 科普中国·科学百科 认证 。 黑洞(英文:Black Hole,简称BH)是由 广义相对论 所预言的,存在于宇宙空间中的一种致密 天体 。 黑洞的引力极其强大,使得视界内的逃逸速度大于 光速 。 故而,黑洞是 时空曲率 大到 光 都无法从其 事件视界 逃脱的天体。 1916年,德国天文学家 卡尔·史瓦西 (Karl Schwarzschild)通过计算得到了 爱因斯坦场方程 的一个真空解,这个解表明,如果一个静态球对称星体实际半径小于一个与质量相关的定值,其周围会产生奇异的现象,即存在一个界面——“ 视界 ”,一旦进入这个界面,即使光也无法逃脱。

  3. 位于M87星系中心的黑洞. 收藏. 0有用+1. 0. M87星系黑洞是位于M87星系中心的巨大黑洞为科学家利用位于夏威夷莫纳克亚的8.1米的弗雷德里克C吉列双子座望远镜在夏威夷发现的。. M87星系黑洞距离 太阳系 约5500万 光年 。. 其体积为太阳的680万倍,足以吞噬整个太阳 ...

  4. 1 简介. 2 黑洞的最小质量. 3 黑洞. 4 人工生成微型黑洞. 简介. 播报. 编辑. 微型黑洞,又称作量子黑洞(quantum mechanical black holes)或者迷你黑洞,是很小的 黑洞 。 被称作量子力学黑洞是因为在这个尺度之下, 量子力学 的效应扮演了非常重要的角色。 有可能这些量子层级的 原生黑洞 是在早期的宇宙(或者 大爆炸 时期)里面高密度的环境,或者是在随后的相变里面被产生出来。 透过因 霍金辐射 效应所预计散射出的粒子,在不远的未来,说不定天文物理学家可以观测到这些黑洞

  5. TON 618_百度百科. 个人中心. TON 618. 播报 讨论 上传视频. 类星体. 收藏. 0有用+1. TON 618是一个位于 猎犬座 靠近银道坐标北极并拥有极高亮度的类星体,具体说TON 618属于无线电噪类星体,并发出宽的吸收谱线。 TON 618内部存在的黑洞可能是 可观测宇宙 质量最大的黑洞之一等于660亿倍太阳质量。 [8] 外文名. TON 618. 别 名. FBQS J122824.9+312837,B2 1225+31,B2 1225+317,7C 1225+3145 [1] 分 类. 类星体. 质 量. 6.6 1010 M⊙. 直 径. 3.889 1011 km. 视星等. 15.9 等. 绝对星等. -30.7 等.

  6. 什么是黑洞? 它是18世纪古老的天文预言,是恒星终极宿命与新生的可能;它可以改变光线的运动轨迹,能扰动周围的时空……尽管我们很难完全地观测到它,但是百余年间,科学家们正努力通过其他方法,不断向它靠近。 对黑洞而言,这不过是短短的一瞬间,但对人类而言,却是一段不断颠覆想象的漫长之旅。 你凝视深渊的时候. 深渊也在凝视着你. 2019年4月. 第一张黑洞照片公布. 人类第一次真正凝视这个宇宙的深渊. (人类拍摄到的首张黑洞照片,图片来源@EHT Collaboration,标注@小黑/星球研究所) . 而此时. 距离人们对黑洞是否存在的质疑. 已经过去了一百多年. 对黑洞而言. 这不过是短短的一瞬间. 但对人类而言. 却是一段不断颠覆想象的漫长之旅. 而正是这场持续百余年的思想狂飙.

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