我的世界凤凰座星系团中心黑洞整合包里有黑洞吗?

新未解之谜:先有黑洞还是先有星系?
哈勃望远镜的观测证实,所有已知星系的中心都有一个巨型黑洞,这些黑洞的质量是太阳质量的数百万倍到数百亿倍,牢牢地将星系控制在自己周围,以至于在宇宙的空间膨胀中,星系并不会跟着一起膨胀,就像气球表面粘着的硬币,而不是画在气球上的斑点,斑点会扩大,而硬币不会。当然这不完全是黑洞的功劳,实际上黑洞的贡献有限,星系中的暗物质和恒星、气体才是星系凝聚在一起的主要力量。据观测,宇宙中离我们较近的星系,其质量差不多都是中心巨型黑洞质量的700倍,黑洞只是中心那一小点,似乎只起到了种子的作用。看起来是先有了黑洞,不断吸积气体聚集在周围,才逐渐形成了星系。但是且慢,为什么不能先有星系形成,然后物质坍缩在一起形成了中心的黑洞呢?究竟是先有黑洞还是先有星系?新时代的先有蛋还是先有鸡难住了无数科学家。
一个由德国和美国科学家组成的小组,利用斯隆数字巡天的观测数据,对12万个星系分析后,得出了一个结论:黑洞和星系密不可分,它们很可能是同时形成的。他们发现其中两万个星系中心的黑洞都比银河系的黑洞大得多,仍处于成长阶段,不断吸积周围的气体而长大。这种观点比较暧昧,并没解释清楚先有黑洞还是先有星系,哪怕它们同时形成,也会有个先后顺序。
美国国家射电天文台和加州理工学院的另一组科学家,通过观察宇宙大爆炸约10亿年后形成的早期星系,发现这些星系的质量大约是其中心黑洞质量的30倍。而离我们较近的星系(近期形成的星系)这个数值是700倍,也就是说近期星系的星系黑洞质量比远大于早期星系,证明是先形成了黑洞,黑洞不断吸积周围物质再形成星系,在亿万年的过程中,星系慢慢扩大成今天这样的规模。
不过这个观点还需要更多证据的证明,实际上大爆炸后的气体在引力作用下逐渐聚集在一起,也可能先形成一些恒星,聚集成星系后,中间恒星再坍缩成黑洞,逐渐吸积周围物质慢慢长大,演化成巨型黑洞,从而得出先有星系后有黑洞的结论。更靠谱的解释也许是,巨型黑洞的形成和星系的形成确实是同时进行的,当气体向刚形成的中心黑洞移动时,一些被黑洞俘获成为食物,另一些则成为周围新星体诞生所需的燃料。
要解开先有黑洞还是先有星系的未解之谜,还需我们建造更强大的观测系统,探索到宇宙大爆炸后第一颗恒星,第一个星系的形成。和先有蛋还是先有鸡这个无解的谜题不一样,也许先有黑洞还是先有星系这个谜题最终会有一个圆满的答案。
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今日搜狐热点既然类星体是黑洞,为什么我们可以看到它发出的光呢? - 知乎27被浏览7669分享邀请回答11添加评论分享收藏感谢收起34 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答别小看了小星系,它们可能藏着大黑洞
别小看了小星系,它们可能藏着大黑洞
小星系可能拥有强大的一击。天文学家观测并仔细测量了位于一对非常紧凑的星系中央的黑洞,他们出乎意料地发现两个黑洞构成了宿主星系质量的相当大比例。▲一部分室女座星系团的光成像。图片来源:Royal Observatory, Edinburgh/AATB这些“超密集矮星系”是现在已知的居住着如此巨大黑洞的第二和第三个星系,表明2014年该团队发现的第一个矮星系并不反常。“到目前为止,我们有三个这样的星系。”美国盐湖城犹他大学的Anil Seth说,他和同事争论称这些独特的密集星系一度曾是更大的星系,但可能在拥挤的环境中被邻居星系进行过潮汐性的拉伸和扰乱。新发现的两个星系位于室女座星系团,这是一个危险的星系团。还有数千个其他星系盘亘在那里,这意味着它们有很多机会擦肩而过,抢走别的星系的恒星。由于大黑洞倾向于位于大星系的中央,这两个紧凑星系的黑洞的巨大质量——相当于太阳质量的4百万~6百万倍——强烈地表明,这两个矮星系并不是传统的矮星系,而黑洞也并未“超重”。相反,这些天体是那些星系核心的遗留物,仅相当于星系最初质量的百分之几。这正是这些黑洞质量占据两个矮星系质量1/6的原因,而不是通常的千分之一。
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星系的中央为什么都是大质量黑洞?
日本东京大学近日宣布,该大学泉拓、河野孝太郎等人的研究小组首次发现,在超大黑洞的成长过程中,一些高密度分子气体圆盘具有重要的气体质量供给源的功能,可以综合证明星系中心部位的气体质量流入和流出的平衡,符合“高密度分子气体圆盘内形成的大质量星体发生超新星爆发,气体中产生强烈乱流,促进向内侧供给气体”的理论模式。该研究小组利用阿尔玛望远镜获得的高解析度电波观测数据,对附近星系中心超大黑洞周围数百光年范围的低温、高密度分子气体圆盘进行了调查。新的发现是接近揭开超大黑洞起源之谜的重要成果,该小组今后将继续对远方的黑洞天体进行详细观测,以增进对宇宙中黑洞成长的理解。根据近年来的观测,多数星系中心普遍存在超过太阳质量100万倍以上的超大黑洞,但它们的形成过程仍是个谜,这也是现代天文学的重要课题之一。以前科学家就知道,超大黑洞吸收的气体量与星系中心星体形成率相关,即中心大量产生星体的星系,其黑洞的气体吸收率也增大。这意味着两种现象具有某种物理结构关系,星体形成驱动黑洞的成长,但对其详细机理尚不明了。此次,研究小组利用“低温高密度分子气体”作为解决这一问题的突破口进行了观测研究。这是因为低温分子气体是星系中心部位星际物质的主要存在形式。特别是高密度分子气体是星体形成的母体,对于研究超大黑洞成长和星体形成之间物理关系最为合适。通过对中心存在超巨大黑洞的10个星系进行分析,研究小组首次发现了高密度分子气体圆盘的质量与超巨大黑洞质量吸收率具有很强的正相关联。研究结果认为,作为超大黑洞的质量供给源,附近的高密度分子气体圆盘起到了重要作用,而星系全体气体的多少对超大黑洞成长并没有影响。是因为星系附近的高密度分子圆盘影响造成的吗?似乎还需要更多证据。
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