1樓:愛玩的李恩諾
銀河系的中心是黑洞,黑洞巨大的吸引力。
其實我們並不是很瞭解銀河系的中心是什麼、有什麼,只知道銀河的中心質量很大。在17世紀的時候,伽利略首先發現並提出「銀河」這一概念。 <
在17世紀的時候,未達到科學家伽利略首次用利用望遠鏡這種裝置發現了所謂的「銀河」存在。經過他細心觀察發現,銀河是乙個其他恆星比較密集的聚集的地方。再到後來的時候,一位名叫英國人賴特的英國人提出了銀河系這一超越當時理論的一種想法,不僅僅是提出來。
這麼簡單,他也大致的畫出了銀河系乙個比較具體的輪廓和草圖。 <
到了18世紀的時候,比較著名的天文學家,英國人赫歇爾父子就針對賴特的這一想法和實踐來進行相關係統的檢驗,看看是否符合。經過他們細心觀察後發現,在銀河系中心處有者乙個比較特殊的規律:恆星到中心之間的距離是成反比關係的。
他們這次檢驗的成果證明了。
銀河系是乙個比較大的恆星體系這一結論,但是範圍就不是太大了,是及其有限的空間;同時也表明了銀河系是乙個及其巨大、超出我們想象的乙個恆星體系。<>
在經過長時間對銀河系的不斷探索和研究,科學家們對銀河系這個概念已經形成了一套比較完善的科學理論體系。
在到了20世紀初的時候,荷蘭著名的天文學家--卡普亭對銀河系的認知和了解與赫歇爾的結果沒有什麼太大的差距。對於銀河系這一神秘的東西的探索研究一直在有條不紊的進行著。有科學家證明了銀河系是處在乙個及其低小密度的星系冕中,科學家稱之為:
銀冕。喂銀河系的存在這一說法提供了理論性的依據,讓人們不在抱有任何怪異的態度。
2樓:數位技術小輝
實體。因為銀河中心的引力很大,而空洞不具有如此大的引力,所以是實體。是強大的萬有引力帶動恆星運動的。
3樓:曉愛木兮
銀河系中心是乙個巨大的黑洞,黑洞的巨大引力帶動著整個銀河系中的恆星圍繞其運動。
4樓:科學知識萬能俠
是個黑洞,也就是乙個質量非常大的星體,而密度也是非常大的,是啥力量至今也還是不知道呢。
銀河系的中心是什麼?是一顆大恆星嗎?
5樓:春天
銀河系的中心是銀心。銀心位於人馬座方向,銀河系中心是乙個400萬倍太陽質量的超大質量黑洞。在這個黑洞周圍,還存在數萬個黑洞,以及分佈十分密集的恆星群,所以銀心看起來非常明亮。
在沒有光汙染的夜晚,我們在夜空中看見一條明暗相間的銀河, 但由於星際塵埃的遮擋,我們無法觀測到銀河系中心的天體。科學家用x射線望遠鏡才能穿透星際塵埃和星際氣體,看到銀河系中心的景象。
6樓:網友
射電望遠鏡發現,銀河系中心處有乙個很強的射電源,它被命名為人馬座a*。這個 射電源的中心特別小,最大不大於木星繞太陽公轉的軌道。有人認為,如果銀河系中心核的半徑不大於光年,即不大於光年的話,就意味著這裡很可能是乙個大質量的緻密天體的中心,甚至是乙個黑洞。
如果中心核的半徑為光年,即約2光年的話,那麼,不是黑洞的話,也該是乙個質量很大的物質團,其中包含著相當於200萬個太陽質量的物質。根據1987~1988年天文衛星的觀測結果,日本科學家認為,銀心曾爆發過乙個大質量的天體,或者大量超新星。
7樓:同鴻軒
銀河系是比太陽系還龐大的天體系統,其中心不是一顆恆星而是一系列恆星的重心所在。
8樓:網友
星系的中心凸出部分,是乙個很亮的球狀,直徑約為兩萬光年,厚一萬光年,這個區域由高密度的恆星組成,主要是年齡大約在一百億年以上老年的紅色恆星,很多證據表明,在中心區域存在著乙個巨大的黑洞,星系核的活動十分劇烈。
9樓:網友
目前主流猜測是超大質量黑洞。
銀河系的中心是個什麼呢?為什麼所有的恆星在那很多呢?!
10樓:俟從陽疏深
太陽及其它的眾多恆星會繞銀河系中心旋轉,與太陽系內其它天體都圍繞太陽旋轉的道理是一樣的。
星際塵埃(星際雲)在引力作用下收縮形成星系時,其中的氣體和顆粒物質向引力中心集中,在初期是沒有旋轉的,如果只是向中心簡單地集中,最終會形成乙個大球。但星雲物質在收縮過程中,隨著密度增加和相互之間距離的縮短,各個分子和顆粒之間會產生摩擦和碰撞,這種摩擦和碰撞會使分子和顆粒帶上靜電荷,併產生電磁場。我們知道,處於電磁場中的帶電物質在運動過程中會受到電磁場的作用力,就是洛倫滋力。
而洛倫滋力的作用方向與電磁力的作用方向不一致,是偏轉的。於是,在洛倫滋力的作用下,這些物質不是垂直落向星雲的質量中心(也就是引力中心),而是以曲線方式運動。
由於星雲的質量梯度越往中心越高,電磁場也就越強,且電磁力也都是指向中心方向,於是,氣體分子和顆粒物質就會受到同一方向的洛倫滋力的作用。當然,這是指小範圍,在整個星雲範圍內,受力方向是指向偏轉的切線方向。引力是指向質量中心方向的,而洛倫滋力與引力總是保持一定的角度(該角度遵循洛倫滋力方程),這樣一來,物質顆粒在向著質量中心下落的過程中,既受到中心引力的作用,也受到與引力方向不一致的洛倫滋力的作用,於是,顆粒的下降軌跡就產生了偏向一側的偏轉。
眾多顆粒一致的偏轉,就使整個星雲獲得了圍繞中心旋轉的角動量。至於角動量的方向(也就是未來星系的平面方向或旋轉方向),則由星雲內部引力收縮時質量的分佈情況決定。
在整體角動量作用下,初步形成的星雲球在收縮的同時,開始了緩慢的旋轉。隨著中心質量的增加、中心引力的增強,收縮的程序加快,質量也在加速集中,星雲的半徑越來越小。角動量是守恆的。
半徑越小,角動量越大,旋轉速度越快。星雲球在越來越快的旋轉離心力作用下,開始變得扁平,質量向旋轉平面集中。在收縮與旋轉過程中,星雲物質也在自組織化和結構化,形成大小不同,規模不一的次一級的質量中心。
這些次級質量中心最終會形成乙個個星團和恆星,以及圍繞恆星運轉的行星等更小的天體系統和結構。
總而言之,星雲的收縮使物質顆粒接近,接近的顆粒發生摩擦和碰撞,摩擦和碰撞產生靜電,靜電產生電磁場,電磁場對帶電粒子產生洛倫滋力,洛倫滋力使物質顆粒在向質量中心下落時發生偏轉,偏轉使星雲產生角動量,角動量使星雲及以後的星系中所有天體都圍繞中心旋轉。
注:以上均為原創。如有雷同,純屬巧合。
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