人類首次拍攝黑洞為什麼不選擇拍銀河系中心黑洞,而是拍攝遙遠的M87?

2025-03-12 20:05:14 字數 6043 閱讀 3398

1樓:發瑞說娛樂

對於黑洞,相信很多人都知道它的存在,但是我們對黑洞的瞭解卻極其少。理論上,黑洞是愛因斯坦廣義相對論預言存在的一種天體。它具有的超強引力使得光也無法逃脫它的勢力範圍,該勢力範圍稱作黑洞的半徑或稱作事件視界。

這種情況之下,m87*周圍會形成乙個更加巨大的發光吸積盤。我們都知道,黑洞吞噬物質後不會吐出來,光進入黑洞也不會反射出來,所以我們無法直接觀測到黑洞。只能通過吸積盤來襯托出黑洞的存在,這也是為什麼我們現在只能觀測到超大質量黑洞的原因。

黑洞吸積盤越明亮,越大,越容易被拍攝到,從而得到更加清晰的黑洞敏絕高**,顯然人馬橋尺座a*相對於m87*就要差上很多了。

最後乙個原因就是銀心周圍的空間存在著大量的氣體和塵埃,它們會它們會阻擋人馬座a*的吸積盤所發出的電磁波,從而對成像造成嚴重的干擾。科學家現在之以很難得到有關人馬座a*的清晰**,主要原因就是它的四周佈滿了太多的氣體和塵埃。

相信很多朋友已經明白了,科學愛為什麼要選擇5400光年外,更加遙遠的m87*來拍攝人類首張黑洞**。可能有不少人看來,m87*這個**還是非常模糊,其實這已經非常不錯了,要知道過去有關黑洞的**都是人們藝術加工出來的。

人類首張黑洞的公佈,對於人類探索研究黑洞有著重要的意義,是乙個巨大的飛躍。雖然現在黑洞對於我們來說,還是未知神秘的存在,但是隨著人類科技的不斷進步,未來我們不僅能夠觀測拍攝到超大質量黑洞**,還能夠觀測發現中小質量的黑洞。

宇宙中,超大質量黑洞是稀少的存在,它們距離地球都非常遙遠,很難實現近距離觀測研究。可如果人類能夠觀測發現中小質量的黑洞,它們有可能分佈在銀河系各處,甚至在太陽系附近也有中小質量黑洞,那個時候,人類或巨集叢許會派出飛船近距離觀測研究黑洞,對黑洞有更深入的瞭解,直到完全揭開黑洞的神秘面紗。

2樓:帳號已登出

因為銀河系的黑洞被一顆磁星擋住了,這樣的情況下是沒有辦法很好的考察一些東西的。

3樓:自己滴定

因為遙遠的m87一直都有著巨大的吸引力,而且黑洞拍攝了之後也看不清楚,所以就選擇拍攝了m87。

4樓:創作者

因為這個星系有著巨大的吸引力,可以瞭解星系的系統,還可以進行全面的研究,所以才會選擇遙遠的m87。

5樓:帳號已登出

因為這顆星球有研究價值,這顆星球的能量非常強,這顆星球有黑洞,黑洞吸力很大。

首張銀河系中心黑洞**公佈,跟m87星系中心黑洞**相比,有哪些不同?

6樓:床前明月兒

首張銀河系中心黑洞**公佈,跟m87星系中心黑洞**相比,兩者非常類似,但是如果仔細觀察的話也可以看出不同,由於圍繞兩個黑洞氣體旋轉速度的不同,所以m87星系的黑洞的背景看起來更加清晰,而銀河系中心黑洞的背景看起來比較模糊,從**中也可以看出兩顆黑洞的體積也是不同的。

在2022年5月12日事件視界望遠鏡專案公佈了人類第二張黑洞的**,這張黑洞**來自於地球所在的銀河系中心,跟人類的關係更為密切,這顆黑洞的質量大約相當於400萬個太陽,體積相當於17個太陽直徑大小。人類第一張黑洞**來自於室女座a星系,早在2019年4月就已經公佈了,其實很人類早在2017年就已經開始同時觀測這兩個黑洞,之所以拍攝的**差距三年的時間,是以為兩個黑洞的拍攝難度不同,從**上看這兩顆黑洞看起來非常的相似,但是仔細觀察還是可以看出區別。

由於黑洞巨大的吸引力,導致黑洞周圍的所有氣體都圍繞著黑洞以光速旋轉,但是由於黑洞體積的不同,m87星系的黑洞,氣體圍繞旋轉一週需要數天的時間,而銀河系中心黑洞由於在質量跟體積上比m87星系的黑洞小了1500倍,所以氣體圍繞銀河系中心黑洞旋轉的速度非常的快,這也給拍攝銀河系中心黑洞造成了很大的困難,所以這張黑洞**是科學家通過對上千張**進行平均計算最終形成的平均效果。相信隨著觀測技術的提高,會有越來越多清晰的黑洞**。

7樓:枕流說教育

此次銀河系黑洞**的公佈,是人類探索銀河系的又一大進步。這張中心黑洞**對比之前的m87黑洞,在大小是質量上均有所不同。

8樓:大事發生的

我認為這張中心黑洞**跟m787星系中心那張**對比起來是有非常大的不同的,從這張**中可以看出黑洞中心有一團黃黃的東西,這可能是黑洞中間產生了**或者是其他方面的因素,才導致這樣情況的發生,而且黑洞中的能量是非常巨大的,吞噬也非常強。

9樓:小長學姐

拍攝的**不同,**的清晰度不同,對黑洞的印象不同,黑洞的清晰度得到了提公升,技術也得到了提公升,分析的資料也得到了提公升。

10樓:殷琬

這是有史以來第1張黑洞**,這是天文學家公佈的銀河系中心黑洞首張**,向人們展示了位於我們銀河星系中的超大質量捕捉了位於更遙遠的星系**黑洞又是乙個重大的突破。

我們知道銀河系的中心是個超大質量的黑洞,因為黑洞是看不見的,那為什麼哈勃望遠鏡拍到的銀河系中心會這

11樓:天頂星

黑洞不是靠直接光學成像觀測到的,而是通過某些間接的物理現象。比如對最接近銀河系中心幾十顆恆星的軌道分析,發現它們環繞著乙個質量大約400萬倍太陽質量的天體運動。另外,儘管在光學波段黑洞是不可見的,但是有吸積盤的黑洞是乙個強射電源。

銀河系中心的黑洞也是如此,對應著乙個強射電源人馬座a,今年他會吞噬一塊大約乙個太陽質量的名叫g2的氣體雲,可能會導致一場伽馬射線暴,是今年值得關注的天象之一。

橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不知廬山真面目,只緣身在此山中。」宋詩趣在講理,我們的銀河系也是如此。

由於我們恰恰處於銀河系之中,所以反而銀河系的形狀是乙個非常難以解答的問題,就連究竟是棒旋星系還是漩渦星系這乙個問題都有有待商榷。樓主**裡的星系,顯然不是銀河系,如果沒有記錯的話應該是三角座的風車星系(m33,不是很確定)。

**裡星系中心部分,換做銀河系的話叫做銀核,把中心的黑洞牢牢的包裹其中。舉乙個比較生活化的例子吧,銀河系中心的黑洞就像蘋果核,銀核就像果肉牢牢地把果核包含其中。如果從外界直接**,不論從什麼角度都不可能發現果核(再說,這個果核還是光學波段不不可見的)。

善於思考,大膽提問,請樓主保持好這份可貴的品質。

12樓:網友

在你和桌球之間放乙個電燈,你能看到桌球嗎。

假設黑洞處在桌球的位置,我們看到的亮光就是電燈發出的。

銀河系雖然在圖上看起來是平的,其實在宇宙中是立體的,只不過稱它為扁平狀。我們看到的只是靠近我們這一邊的恆星發出的光線。

13樓:網友

這是每時每刻無數顆恆星被黑洞不斷吞噬的過程。

14樓:網友

沒有人見過真的只是想象的。

為什麼科學家不去拍離地球最近的人馬座a*黑洞,而去拍更遠的m87黑洞?

15樓:一夢半生

科學家之所以這樣做,還不是因為這個黑洞相對而言更好拍攝罷了,至於說為什麼,那當然是因為這個黑洞的質量更大,吸積盤也更大,所以也更容易被觀測到。

黑洞我們可能都不陌生,我們也知道,黑洞是無法被直接觀測到的,因為黑洞不發光,原因在於黑洞的引力場如此強大以至於哪怕是光線進入了黑洞的臨界視界,都不能逃逸出來,這樣就表現為黑洞不發光了。既然黑洞不發光,那麼黑洞的**是怎麼來的呢?其實我們是通過黑洞對周圍物質的影響來判斷黑洞是否存在的,黑洞的周圍,會形成乙個發光的圓盤,這個圓盤就是黑洞的吸積盤,被黑洞吸收的恆星氣體物質在被黑洞引力拉扯過去的時候,粒子速度不斷增大,相互之間的碰撞也越來越大,導致了激發出了x射線和γ射線,從而可以被觀測到。

位於銀河系中心的人馬座a*,質量為太陽質量的400多萬倍,而m87*,其質量達到了太陽質量的65億倍,一比較下來,其質量是人馬座a*的1500多倍,所以其臨界半徑也是前者的1500多倍,當然了,它跟地球的距離也是更遠了,達到了5500萬光年,但是實際上臨界視界視直徑差距並不大,所以關鍵就在於吸積盤的大小。

實際上m87*比人馬座a*要活躍得多,前者正在吞噬大量的恆星物質,它每天吞噬的質量相當於地球質量的90倍,大概10年的時間就可以吞噬掉乙個太陽質量的物質,而後者吞噬物質的速度很慢,大概1000年才能吞噬乙個太陽質量的物質。既然吞噬物質的速度更快了,那麼m87黑洞周圍就會釋放出更加強大的電磁波,也更容易被望遠鏡捕獲了。

最後其實還有乙個原因,那就是因為人馬座a黑洞本身位於銀河系當中,所以當身處銀河系中的我們對其進行觀測的時候,星際空間之中存在的大量星際塵埃以及發光恆星都會對觀測造成很大的干擾,而m87黑洞處於外星系,而且和地球的連線也不通過銀河系中心,所以受到的銀河系中星際物質的影響很小,對於觀測的精度而言,會有很大的提公升,相對來說也更加嚴密。

16樓:歐陽的影子愛人

同為銀河系的成員,近距離觀測是非常方便的,因為「地利」,距離比較近。

17樓:浪子乙個寶寶

「不識廬山真面目,只緣身在此山中」,同為銀河系的成員,近距離觀測是非常方便的。

18樓:這很撩妹

可能m87黑洞更具有代表性,所以選擇拍攝它。

19樓:hh哥樂園

吞噬物質的速度更快了,那麼m87黑洞周圍就會釋放出更加強大的電磁波,也更容易被望遠鏡捕獲了。

20樓:四十隻獅

是因為這個黑洞的質量更大,所以也更容易被觀測到,太近了反而會有危險。

21樓:c2百賬號

因為m87黑洞更具有代表性,也是比較大的乙個黑洞。

22樓:不羨仙

更遠的更好拍,太近拍的時候有危險而且不容易拍攝。

23樓:網友

因為遠的黑洞拍起來更方便,近的黑洞拍起來可能有風險。

為什麼科學家放著銀河系中心黑洞不理,而拍攝遙遠的黑洞?

24樓:小屋看娛樂

第一張黑洞的**是人馬座a超大質量黑洞,它的質量可是要比太陽大幾十億倍,在黑洞中應該是質量較大的一類。相較於銀河系中心的黑洞來說,距離更遠的人馬座a超大質量黑洞似乎更有研究的價值,更吸引人類。因此人類就選擇去拍攝更遙遠的黑洞。

25樓:方悅愛

雖然我對天文學不是非常的瞭解,但是我以前看過的一篇文章講過,好像說是太近了的黑洞是觀察不到的,就是因為太近了而已。

26樓:懂金融的萬老師

因為銀河系中心的黑洞是非常可怕的乙個東西,可能接近就不存在了,所以還是非常謹慎。

27樓:一目瞭然老師

科學家之所以去拍攝遙遠的黑洞,一是人馬座a超大質量黑洞遠且質量大,距離地球5400光年、它的質量至少比太陽大60億倍以上;再就是它比銀河系中心的超大質量黑洞還要活躍。這也是高科技技術的乙個展示。

為什麼人類拍攝5400萬光年的黑洞,而不是最近的銀河系黑洞?

28樓:萬能小知道

銀河系對我們來說似乎很大,但是如果我們觀察宇宙,銀河系中心黑洞的大小就不值得一提了,科學家今年發現的m87 黑洞的質量是銀河系黑洞的 1500 多倍,這也被認為是宇宙中的乙個大黑洞,所以拍回來的**會更清晰,它也更有利於科學家的觀察。

許多人會有一些疑問,也就是說,科學家之前已經探測到銀河系的中心,那裡有乙個超大黑洞,在它的引力作用下,銀河系中的所有天體都圍繞著它旋轉,那麼,為什麼科學家要在距離遠方 5400萬光年的宇宙中拍攝黑洞**呢,這樣做是什麼意思,直到 1915,人類歷史上最偉大的科學家之一愛因斯坦在他的廣義相對論中再次闡述了這一觀點,並稱之為 黑洞,它再次引起了科學界的關注。

經過研究和計算,許多科學家認為,恆星生命的終結將變成乙個黑洞。例如,我們最熟悉的恆星太陽將在 50億年後耗盡太陽的燃料,太陽將經歷一系列過程,從紅矮星到白矮星,最後到黑洞,但這只需要幾億年的時間。事實上,早在 200 多年前,英國和法國的科學家就已經推測宇宙中存在乙個黑洞。

當時,這一概念還沒有被準確提出。

他們只是推測,當體積無限小時,當一顆質量無限的恆星產生的重力非常巨大時,即使光線也無法穿透其內部,所以這顆星星不再發出任何光,它看起來像乙個黑暗的部分,然而,它很有可能會不斷吞噬周圍的其他恆星。然而,由於當時科學技術水平有限,這一概念在提出後很快就被人們拋棄了。黑洞作為人類發現的宇宙中最神秘的天體,近百年來從未停止過對黑洞的研究。

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