距地球2。3亿光年:发生了可怕事情。星系中心黑洞,被某力量移动


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据国外媒体报道 , 在天文学家研究银河系的中心黑洞所在区域时 , 可能发生了令人难以置信的事情 。 在这个神秘的区域之外有一种力量正在加速它 , 让它变得越来越近 。
在欧洲南方天文台望远镜中观测到了这种情况 , 这颗恒星中心被一股巨大的引力锁定 。 天文学家用不同类型的望远镜观察到了这一点 。 这种引力来自于引力波测量技术 , 也就是所谓的伽马射线 , 这种能量能够产生可见光 。 这将使遥远地球宇宙中一些人可以看到银河系中心黑洞 。 而最新消息将揭示黑洞在我们银河系以外移动所发生的事情 。 我们对这个现象了解得越多 , 就越了解它 。


银河系中心黑洞
科学家们使用了多种观测设备来研究银河系中心黑洞所在区域的伽马射线强度 。 它们的波长与黑洞的大小、质量和距离有关 , 也与它们周围的空间有关 。 在黑洞周围 , 气体和尘埃会形成喷射流 , 这使其变得越来越亮 。 银河系中心黑洞是一个中等质量、半径约2.3亿光年的恒星中心黑洞 。


伽马射线
伽马射线是从宇宙中发出的 , 从银河系和周围星系发出的 , 并在地球上散开来 , 形成我们周围的物体 。 这就是引力波的起源:当引力波通过我们的恒星时 , 会反射出去 , 从而传播到宇宙中 。 如果这种波引起了某种不可见 , 我们就可以通过伽马射线来探测 。 在过去的一年中 , 天文学家已经观测到了一些伽马射线 。 他们使用两个天文台来测量宇宙中伽马射线的分布 。 这些天文台由两个独立的望远镜组成 , 一个位于英国卡迪夫 , 另一个位于法国巴黎 。 在2011年首次使用时 , 科学家通过使用智利拉奎拉、欧洲南方天文台等望远镜和全球卫星系统接收 。 这些望远镜已经在多个天文台工作 。 在这两个望远镜上使用引力波测量技术显示了一组伽马射线 。 而伽马射线是一种不可见的射线 。 尽管它们与其他自然产生的光线相比很弱 , 但它产生了非常强大的能量 。


引力波探测
当然 , 它仍然存在 。 这种力量是通过对两个遥远星系的引力波探测而来的 。 它能产生非常高的能量 , 足以使一个天体弯曲和膨胀、蒸发、弯曲和合并 。 在引力波的作用下 , 黑洞在宇宙中收缩为一个较小的球体 。 然后发生引力 , 把质量转移到另一个地方 。 这就是引力波的起源 。 从理论上讲 , 当两个恒星之间有引力相互作用时会形成引力波 。 科学家可以用这样一种方式理解星系中心黑洞如何形成 。


观测黑洞存在的方法
引力波探测器是利用宇宙中的引力波来寻找宇宙中一些神秘的黑洞 。 例如 , 在2014年7月26日 , 美国天文学家观测到了来自距离地球330亿光年外的黑洞 。 如果这些事件发生在一个更大规模的宇宙 , 那么黑洞就不只是我们能看到的东西 , 而是可以被探测到的东西 。 这是我们对黑洞了解和理解的重要一步 。 爱因斯坦的广义相对论告诉我们:如果我们的世界是由物质组成的 , 那就是质量和速度 。


我们对银河系存在偏见
有很多因素会使银河系远离我们 , 因为它位于一个遥远的地方 。 然而 , 它现在正在改变 。 最近的一些事件表明 , 银河系的中心黑洞并不像它最初所期望的那样远离我们 。 据报道 , 由于距离地球太远 , 银河系的引力似乎在向外延伸 。 就像引力波的传播一样 , 它也导致了对黑洞的搜索 。 但由于银河系并不在我们的视线范围内 , 我们对它的认识就像银河系的一个小宇宙 。


星系中心黑洞并不是唯一一种引力波探测方法

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