不断增加的黑洞数量,能帮助我们更好的探索宇宙



不断增加的黑洞数量,能帮助我们更好的探索宇宙

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不断增加的黑洞数量,能帮助我们更好的探索宇宙

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【不断增加的黑洞数量,能帮助我们更好的探索宇宙】

不断增加的黑洞数量,能帮助我们更好的探索宇宙


当科学家们在2015年的时候第一次检测到黑洞碰撞时 , 那是天文学史上的一个分水岭 , 通过引力波 , 天文学家以一种全新的方式观察宇宙 。 但是这个事件并没有彻底改变我们对黑洞的看法 。 于巨大的宇宙而言 , 我们也不可能改变什么看法 。 天文学家知道这次碰撞将是众多碰撞中的第一次 。 只是有了这个检测结果 , 后面的答案才有可能被找到 。
当我们第一次发现黑洞碰撞时 , 科学家们是非常兴奋的 。 西北大学天体物理学家和他的同事们在2015年的时候 , 用激光检测干涉了引力波 , 得了一定的成绩 , 但是不能仅仅只通过这一次撞击 , 来做天体物理学的研究 。 我们正在进入黑洞文学的新时代 。 这是与科学家们观察到的黑洞数量迅速地增加有密不可分的关系 。
两个黑洞内旋转并相互碰撞的结果 , 就会形成黑洞二元合并 , 这就可以给科研提供黑洞合并数据翻了两翻的数据和资料 。 现在有将近50项合并 , 需要天文物理学家们仔细的审查 , 预计在未来几个月还会有数十项合并 , 未来几年还会有数百项的黑洞内旋互相碰撞的合并 。 黑洞的天体物理学正在被引力波彻底改变着 , 因为数量如此巨大 , 这些数字使我们能够提出不同性质的问题 , 这为我们打开了黑洞的研究大门 , 科学家们好像发现了一个宝库一样兴奋 。
凭借这些数据 , 新的统计驱动研究开始揭示这些神秘物体的秘密 。 黑洞是如何形成的 , 以及他们为什么会发生内旋转并互相碰撞产生合并 , 这种不断增长的黑洞库存也可以提供一种探索宇宙演化的新方法 。 从大爆炸 , 到第一批恒星的诞生 , 和星系的生长都可以通过这些来进行研究 。
科学家们没有想到 , 在第一次检测到动碰撞之后 , 就能那么快的开始研究这方面的问题 。 这个领域目前已经是一个爆炸性的热点了 , 在黑洞被发现之后 , 它一直被用来研究整个宇宙 。 天体物理学家首先弄清楚他们是如何形成的 , 到目前为止有两种理论针对这个问题做出了回答 。
一些天文学家认为 , 大多数黑洞起源于拥挤的星团 , 有时比我们自己的银河系密度还要大100倍的区域里 , 每当有一颗非常大的恒星爆炸时 , 他就会留下一个黑洞 。 并沉入星团的中间 , 星团中心布满了黑洞 , 他们被纠缠成一场致命的宇宙最大的黑洞 , 天文学家将此称为动态的黑洞 。
而有的人则认为黑洞双星在相对荒凉的星系区域中 , 已成对的恒星形式开始 , 在经过了漫长而混乱的生活之后 , 他们产生了爆炸 , 形成了一对独立的黑洞 , 并且他们继续互相环绕着 。 这让一些科学家认为这是动力学模型和孤立模型之间的斗争 。 事实上 , 天体物理学家利用第一次探测来论正相反的结论 。 正式开始检测之前 , 就有科学家发现了黑洞的第一次合并 。
这表明黑洞双星系统在宇宙中是非常普通的 。 由于孤立的黑洞 , 可以在广泛的天体物理环境中形成支持孤立黑洞的理论预测 , 我们将看到更多黑洞之间的合并 。 其他人指出 , 第一次合并以异常大的黑洞为特征 , 这些巨星的存在支持了动力学理论 , 他们推断如此巨大的黑洞 , 只能是在早期的宇宙中形成 , 那时候的星团也已经形成 。
然而无论是哪一种言论 , 这些都只能是有根据的猜测 。 此外 , 新的合并为解决黑洞从何而来的难题提供了一种全新的方法 , 尽管它难以琢磨 , 但黑洞本身是非常简单的 , 除了质量和电荷之外 , 黑洞唯一可以拥有的特性就是自身的旋转 , 以及衡量它旋转速度的指标 。
我们能检测到的只是皮毛 , 可参考的东西依然很少 , 无法找到答案 。 但是当我们如果有100个 , 甚至200个这样的黑洞合并时 , 我想我们会有更明确的答案 , 也相信那些答案离我们并不远了 。

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