黑洞在银河系中心黑洞的年龄吗

我科学家领衔拍摄的“射电照片”证明
银河系中心果真有超级黑洞
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&&&&银河系中心天区大视场图(中间最亮处就是超大质量黑洞所在之处)。  中科院上海天文台沈志强提供
  人民网上海11月3日电 记者曹玲娟报道:中国科学院上海天文台沈志强研究员领衔的国际天文研究小组,在经过8年的研究后,找到了银河系中心人马座A*是超大质量黑洞的确凿证据。  这一研究成果刊登在今天出版的英国《自然》杂志上。该杂志评价说:“这是天文学家第一次看到如此接近黑洞中心的区域,也终于找到了迄今为止最令人信服的证据,支持了‘银河系中心存在超大质量黑洞’的观点。”  人马座A*这个神秘射电发射源位于距离地球2.6万光年的银河系的中心,被公认为是研究黑洞物理的最佳目标。从1997年开始,沈志强和他的合作者,包括美国国家射电天文台台长鲁国镛、美国加州理工学院的梁茂昌、美国哈佛史密松天体物理中心的贺曾朴和赵军辉,将目光锁定这一天体,并最终测定人马座A*的直径大小仅为1.5亿公里,相当于地球公转的轨道半径,因此推算出该天体质量密度异乎寻常的高,比目前任何已知的黑洞候选者的密度,都至少要大一万亿倍以上,有力地支持了人马座A*存在超大质量黑洞的物理解释。  研究小组成功拍摄到的迄今为止最接近该黑洞的“射电照片”,是确定人马座A}区域直径最有力的支持。从1997年开始,该国际研究小组利用位于北半球10个射电望远镜组成的阵列,展开大量观测,并用新方法不断提高观测精度,最终获得了世界上第一张3.5毫米波长的高分辨率图像。这是目前天文学中可提供的最高空间分辨率,也是人类第一次看到距离黑洞中心如此近的区域。  黑洞是研究宇宙起源的关键问题之一。根据黑洞理论,黑洞的密度是如此之大,以至于光都无法逃脱它的引力,因此从外表看,这种天体是全黑的。这使得天文学家寻找黑洞的工作十分困难,只能根据黑洞能够剧烈“吞噬”附近天体这一性质确定其存在,也使得如何从观测上证实黑洞成为现代天体物理学最具挑战性的课题之一。  &&人民日报&& 日&第十一版  来源:
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天文学家观测到银河系中心巨型恐怖黑洞现身
[导读]天文学家越来越关注位于银河系中央的超大质量黑洞,最新的研究揭示了关于黑洞不为人知的一面。
钱德拉X射线望远镜拍摄到位于银河系中央超大质量黑洞所在的天区腾讯科技讯(Everett/编译)据国外媒体报道,钱德拉X射线空间望远镜探测到我们银河系中心存在的超大质量的巨型黑洞,而在中央黑洞的周围,分布着超过2000个X射线源,使得这块宇宙空间成为“最热闹”的区域之一。在天文学家眼中,超大质量黑洞是具有太阳质量的数百万至数十亿倍的恐怖天体,一般存在于一个较大型星系中央核区。以我们的银河系为例,其中央就存在一个超大质量的黑洞。这个黑洞距位于人马座方向,银心处距离我们2.6万光年远,我们可以认为这个黑洞是保持相对静止的状态。 尽管这个黑洞在无情地吞噬着物质和能量,并且在这个过程中,物质被吸入黑洞时,在黑洞周围就会形成吸积盘,周围的气体强烈摩擦下发出X射线,另外还会伴随着强大的辐射高速喷流的形成。当然,宇宙中还存在着一些既有趣又恐怖的情景,比如一些类星体中央的黑洞,可以认为是宇宙中最致命的地方之一。 但是,黑洞其实虽然看似神秘而且还很恐怖,但是它也是一个很简单的天体。天文学家只需要用三个参数就能描述黑洞的特性。即黑洞的质量、角动量和电荷。通俗点说:我们只要确定了这个三个物理参数,我们就能知道这个黑洞的属性了,这就是黑洞无毛定理。 在我们银河系中央的超大质量黑洞,相比较其他被认为是黑洞的天体,其距离我们是非常近的,所以天文学家一直通过研究这个黑洞来验证相关物理参数。并且也想通过观测黑洞周围天体的运动情况,来推测黑洞对周围宇宙空间的影响。例如,黑洞为什么是显得如此“安静”呢?为什么在类星体中能探测到强大的能量辐射和物质喷流呢? 位于哈佛大学天体物理中心(CfA)的天文学家阿维勒布(Avi Loeb)领导的研究小组宣布:小组中的研究人员艾利布罗德里克(Avery Broderick)和阿维勒布的两位同事模拟了位于银河系中央的超大质量黑洞,并且进行了相关性质的推演。而这个超大黑洞的质量已经有其他家估算出来了,他们主要是研究黑洞周围天体的运动情况,他们同时也发现,这个巨型黑洞的质量在430万倍太阳质量。 而类星体中出现的物质喷流则是其在中央超大质量黑洞的作用下,物质溅落到吸积盘中则伴随着巨大的能量辐射和物质喷流。在本次观测中,哈佛大学天体物理中心(CfA)科学家们主要使用了超高空间分辨率的毫米波天文望远镜,用来观测环绕在黑洞周围存在微弱散发的角运动大小。这个超高空间分辨率相当于看到月球上一个一角硬币的精度。 基于这些数据的分析结构,他们发现银河系中央的巨型黑洞其旋转还是较为“温和”的,尽管这个数据分析还不能充分解释为什么银河系中央黑洞辐射会偏弱。另外,他们还发现,在毫米波辐射上略有变化,而且存在一个2.3的轴比。哈佛大学的天文学家认为这些发现虽然重要,而且建立的模型也看出在黑洞吸积过程中伴随的高能辐射,但是这也标志着天文观测进入了一个新的时代,我们能通过高分辨率的空间观测技术直接研究黑洞的物理特征。
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科学家给银河中心黑洞拍写真 照片明年出炉
来源: 南方网作者:
银河系中央的超大质量黑洞被命名为人马座A *,这是一个引力极为强大的时空区域。
  目前银河系中央黑洞的射电数据已经产生,这个质量达到400万倍太阳质量的黑洞将露出其真容
  腾讯太空讯据国外媒体报道,“事件视界”望远镜可对银河系中央黑洞进行观测,近日的一项研究结果表明,科学家获得了银河系中央黑洞的射电图像数据,我们在几个月内就可以看到银河系黑洞的模拟结构图像。来自滑铁卢大学的物理与天文学系助理教授艾佛里-布罗德里克认为到明年春天的时候,我们就可以获得银河系中央黑洞的图像,目前射电数据已经产生,这个质量达到400万倍太阳质量的黑洞将露出其真容。本项结果利用了全球射电望远镜与计算机模拟。
  银河系中央的超大质量黑洞被命名为人马座A *,这是一个引力极为强大的时空区域,银河系直径达到10万光年,人马座A *黑洞则处于统治角色,控制着银河系的所有恒星。根据爱因斯坦的广义相对论对银河系中央黑洞进行了预言,这里的时空环境已经超出了我们的想象,因此对银河系黑洞的研究有助于我们了解宇宙时空。事实上类似的黑洞在宇宙中数量庞大,而且我们对它们了解甚少,其中之一就是黑洞引力条件。
  因此银河系黑洞的研究将是人类历史上的第一次,我们有了事件视界望远镜,能够对黑洞这样的天体进行观测。事件视界望远镜利用分布在全球各地的射电望远镜进行观测,通过甚长基干涉测量技术构建一座虚拟的望远镜,相当于一座规模与地球直径相当的望远镜。有了如此强大的望远镜就能够对宇宙中已知的天体进行观测,发挥事件视界望远镜的超高观测分辨率。
  黑洞却有着有趣的特点,比如黑洞非常致密,因此它是时空中的一个非常小的点,却聚集了无法想象的质量。以人马座A *黑洞为例,我们需要非常小的角分辨率,大约为50微角秒。如果用地球上最先进的光学与红外望远镜,也只能提供2万微角秒,正在建造的TMT望远镜也只有7000微角秒。事件视界望远镜却能够解决这个问题,可以用其研究黑洞的某些特性,有助于科学家绘制黑洞的结构图像。(罗辑/编译)
科学家追踪恒星运行轨迹 寻找银河系中心黑洞
(本文来源:腾讯视频)
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编辑: 杨智明
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银河系中心大黑洞再次验证爱因斯坦相对论
  新浪科技讯 北京时间12月10日消息,据英国《泰晤士报》报道,天文学家们通过分析欧洲南方天文台观测获得的数据,确认银河系中央存在着一个巨大的黑洞,其质量约为大阳质量的400万倍。这一新发现也再次验证了爱因斯坦广义相对论的正确性。
  巨大黑洞质量超太阳400万倍
  在最新一期出版的《天体物理学》杂志上,天文学家们公布了他们的这一最新发现。位于智利的欧洲南方天文台的观测数据为这一发现提供了最有力的证据。证据表明,银河系中心存在的这一特大质量的黑洞对周围的星体产生了巨大的重力吸引。在过去16年间,天文学家们已经对银河系中心区域的28颗恒星的轨道进行了严密的跟踪。这是他们进行黑洞研究的主要方式,因为正是这种看不见的黑洞在影响着这28颗恒星的运动轨迹。所谓的黑洞,其实就是大家所知道的“人马座A*”。“人马座A*”位于银河系的中心,人类目前还无法直接看到。但我们可以根据周围恒星的运动模式推断出黑洞的特性。
  德国马普地外物理研究所科学家莱因哈德-根舍正在领导一支国际研究团队长期开展对黑洞的探索。莱因哈德声称,“经过长期的跟踪,我们已经取得了最重要的研究进展。我们的研究成果现在已经可以被看作是银河系确实存在特大质量黑洞的最佳实验证据。银河系中心区域恒星的运行轨迹表明,该区域肯定存在一个黑洞,其质量大约为太阳质量的400万倍。银河系中心相当于一个特别的实验室,我们可以利用它研究强重力的基本原理、恒星动力学以及星体的形成过程。相信银河系的这些原理肯定也适用于其他星系,而如果离开银河系我们将可能永远无法获得如此详细的科学数据。”
  莱因哈德研究团队另一位科学家斯特凡-基列森认为,既然在最靠近银河系中心的区域存着这一超浓缩的特大质量黑洞,那么该区域应该是详细研究黑洞的最佳位置。天文学家们根据南方天文台的观测数据以更高的精度测量出了地球与银河系中心之间较为准确的距离,这一距离大约为2.7万光年。此外,科学家们还研究和确定了位于银河系中心的恒星运行的共有属性。基列森介绍说,“银河系中心区域的恒星是以随机轨道的方式运行的,就好象是一群乱飞的蜜蜂。但是,经过深入的研究又发现,28颗恒星中有6颗是围绕黑洞进行圆周运动的。在距离中心区域一光月的外层,恒星是有规则的运动;而在内部,恒星则是以随机轨道运行。这应该是对银河系中心区域年轻恒星的动力学的最恰当描述。”
  再次验证爱因斯坦广义相对论
  黑洞的现代概念来源于爱因斯坦的广义相对论,即空间和时间是可以弯曲的。爱因斯坦认为,时间和空间一起处在一种柔软的结构状态,大质量天体如太阳能够使时空结构发生弯曲,形成一些可以使小天体被吸进去的弯曲状物。广义相对论描述的黑洞是真空中的一个空间,其外部边界叫做“视界”。在视界外面是正常的空间,在视界以内才是奇异的世界。视界内部的物质质量与其体积之比称为黑洞密度。任何物质一旦进入黑洞视界以内,就会被收缩到无限小的中心,那里的密度无限大。天文学家们确认银河系中心存在一个大质量的黑洞,再次验证了广义相对论理论的正确性。
  斯特凡-基列森说,“人马座A*”发射的无线电波长为1.3毫米,相对于更大波长的无线电来说,它们能够更容易地逃离银河系中心。更长的波长往往受到星际散射影响。此时的散射就像是街灯周围的烟雾,在降低亮度的同时让细节变得模糊。在观测过程中,天文学家们清楚地观察到银河系中心的结构,解析度高达37微角秒,相当于4828万公里或者地日距离的大约三分之一。美国哈佛大学理论家亚韦-洛布评价说,“这是一个具有开创性的观测,说明如此高解析度的观测是可以做到的,同时也打开了探测黑洞附近时空结构的一扇新窗口并验证爱因斯坦的重力理论。”。
  2006年,洛布和同事艾弗里-罗德里克研究了如何利用对银河系中心进行超高清晰成象寻找“潜伏”在那里的超大质量黑洞的阴影或者轮廓,以及内部包含被吸入黑洞的物质的“热区”。现在,天文学家正计划对这些在理论上做出的假设加以验证。韦恩特劳伯说,“这是一次极不寻常的观测,观测结果证实1.3毫米波长下的VLBI技术具有巨大的潜在用途,可以用于探测银河系中心,同时也可研究类似条件下的其它现象。”(刘妍)
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