导语:据国外媒体报道,9年前,一位荷兰教师在通过望远镜做星系观测时无意间注意到一个奇怪的绿色光晕。这名荷兰教师没有料到的是,这个看似普通的天体,却将帮助天文学家们加深对于黑洞影响其所在星系演化历程方面的理解。
这个绿色团块被称为“汉尼的天体”,是在2007年首次被发现的,观测显示其距离地球大约有6.5亿光年。它正帮助科学家加深对于黑洞和星系演化方面的理解
现在,研究人员开始逐渐弄清这个发光天体背后的真正成因,同时揭示出一个黑洞快速成长的整个过程。这个绿色团块被称为“汉尼的天体”(Hanny's Voorwep),是在2007年首次被发现的,观测显示其距离地球大约有6.5亿光年。类似这样的天体非常罕见,天文学家们认为它们可能是从临近星系溢出的气体云团。
科学家们认定,一个距离该天体大约20万光年外的一个星系所发出的强烈紫外和X射线波段辐射是造成这个天体发出绿色光芒的激发源。这个星系的强烈辐射源自其核心位置存在的超大质量黑洞或者类星体。
但奇怪的是,这个编号为IC 2497的星系,其核心的黑洞目前的成长速度非常缓慢,已经并不足以产生类星体那样的剧烈辐射,从而激发“汉尼的天体”发光。但考虑到后者距离激发源非常遥远,因此可以推断其发光现象可能是某种滞后效应。
成熟星系的核心一般都存在超大质量黑洞,当大量气体尘埃物质向着黑洞落入时会产生强烈的辐射。当该过程抵达一定阶段,其核心区将形成所谓“类星体”,并产生剧烈辐射
这就意味着在20万年之前这个星系核心的黑洞位置所产生的辐射要比现在强烈的多,足以激发“汉尼的天体”发光。但由于后者的距离太过遥远,因此来自激发源的辐射经过20万年才最终抵达目标。基于这样的原因,科学家们推断,在接下来的20万年内,“汉尼的天体”发出光的亮度还将进一步变得更加暗淡。
然而情况却出现了变化,利用美国宇航局钱德拉X射线空间望远镜所进行的观察显示,尽管其临近星系中的那个黑洞的确已经无法再产生当初那样强烈的辐射,但其目前的辐射强度仍然相当可观。科学家们之所以能够得到这一结论,是基于对星系IC 2497核心区域高温气体的观测。
这项研究的第一作者,瑞士苏黎世联邦理工学院的里亚·萨托里(Lia Satori)博士在论文中指出:“这些高温气体的温度结构表明在这个正趋于黯淡的黑洞周围存在一个气泡或空洞结构。”
在X射线辐射的核心区域显示存在较低温的气体,天文学家们认为这是存在于高温气体内部的一个大型气泡结构。这个气泡可能是黑洞吸积所产生的强烈偶极喷流吹走周遭高温气体之后所留下的产物。
超大质量黑洞位于星系核心,其质量常常可以达到太阳的数十亿倍,其巨大的引力常常会将大量气体和尘埃吸引到其周围
当这样的情形出现时,星系核心超大质量黑洞所产生的能量将从类似类星体那种向周遭空间的均匀辐射逐渐转向能量更为集中的喷流辐射,这也更加符合对该辐射源射电辐射波段的观测结果。研究人员表示:“我们得出结论,这个黑洞在其生命终结之前正向其宿主星系注入机械能,并因此提供了一个力学反馈的源,这与在X射线双星结构中所观测到的情形相似。”
对于一个质量是太阳质量10倍大小的黑洞而言,类似这种在行为上出现的变化可以在短短数周内发生。而在质量更大的天体,类似星系IC 2497核心的超大质量黑洞,这样的变化过程可能将需要经历数千年才能完成。
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大家都知道太阳会发光发热,但却很少人去了解太阳为什么会发光发热。一般恒星都会发光,而太阳系中只有太阳是恒星,所以只有它会发光,究竟为什么?到底太阳发光发热的原因是什么呢?下面我们一起来了解。
太阳为什么会发光发热 太阳发光发热的原因是什么
原理是其内部时刻都在发生着核聚变。
太阳含有大量的氢。在超高温与超高压的情况下,氢产生核反应:四个氢原子结合成一个氦原子,其间损失了0.76%的质量。这些微的质量损失,会转化成为巨大的能量,以光、热与其回他的辐射形式向外放射出来。
组成太阳的物质中氢约占71.3%,氦约占27%,其他元素约为2%,太阳由内向外分别为核反应区、辐射区、对流区,太阳中心区域即核反应区,温度高达1500万℃,压力也极大。
因此使得氢聚合成氦的热核反应持续发生,产生巨大的能量,通过辐射区和对流区传递到太阳的表面,通过光球像四周辐射出去,最终到达地球,给地球供给持续不断的能量。
虽然氦聚变产生的能量比氢聚变产生的能量少,但温度也更高,因此太阳的外层将膨胀,并且把一部分外层大气释放到太空中。
当转向新元素的过程结束时,太阳的质量将稍微下降,外层将延伸到地球或者火星目前运行的轨道处(这时由于太阳质量的下降,这两颗行星将会离太阳更远)。
一般恒星都会发光:
太阳属于恒星。
恒星是一种由发光球体的等离子体,通过其自身重力保持在一起的天体。离地球最近的恒星是太阳。夜间,从地球上肉眼可以看到许多其他恒星,由于它们与地球之间的距离很远,因此它们在天空中显示为多个固定的发光点。从历史上看,最杰出的恒星被分为星座和星空,其中最亮的星获得了适当的名称。天文学家已经汇编了星表,以识别已知星并提供标准化星恒星称号。大多数恒星从地球上用肉眼看不到,包括我们银河系之外的所有恒星,银河系。
对于至少其生活的一部分,星形闪耀由于热核聚变的氢进入氦在其核心,释放能量横穿恒星的内部,然后辐射到太空。在恒星的一生中,几乎所有比氦重的天然元素都是由恒星的核合成产生的,而对于某些恒星,其爆炸时是由超新星的核合成产生的。恒星在寿命快要结束时,也可能包含退化的物质。天文学家可以确定质量,年龄,金属性(化学成分)和恒星的许多其他特性,分别观察恒星在太空中的运动,其光度和光谱。恒星的总质量是决定恒星演化和最终命运的主要因素。恒星的其他特征(包括直径和温度)会在其生命周期内发生变化,而恒星的环境会影响其旋转和运动。绘制许多恒星的温度与其亮度的关系图可得出一个称为赫兹普劳–拉塞尔图。在该图上绘制特定的恒星可以确定该恒星的年龄和演化状态。
恒星的生命始于主要由氢,氦和微量重元素组成的气态星云的引力坍塌。当恒星核足够致密时,氢通过核聚变稳定地转化为氦气,从而释放出能量。
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