科学宇宙探索纪录片国语:黑洞什么都敢吃,唯独怕吃这个

土豆有一个还能吃吗?
全部答案(共1个回答)
金提出的黑洞蒸发理论中提到黑洞也会向外发散物质,并且由于物质的发散,最终使得黑洞‘死亡’。
一般来说黑洞的质量越大,其寿命周期约短。只要是因为黑洞越大蒸发越慢...
“黑洞”很容易让人望文生义地想象成一个“大黑窟窿”,其实不然。所谓“黑洞”,就是这样一种天体:它的引力场是如此之强,就连光也不能逃脱出来。
  根据广义相...
内蒙古赛马场
内蒙古博物馆
金刚座舍利宝塔
敕勒川民俗博物馆
康熙平定葛尔丹纪念碑
唐单于都护府遗址...
首先,先支持一下一楼的。
英国理论物理学家史蒂芬·霍金于1974年提出一个惊人见解:黑洞将会蒸发。量子力学指出,所谓的真空并非全无,粒子与反粒子会反覆不断地产...
能吃,没问题,变黑是因为土豆切完后,与空气的接触面积变大,土豆中的酶与氧气发生反应,成为褐变,使土豆颜色变深。
将土豆丝泡在水里就不变黑了,泡水的另一个好处就...
#珠海御温泉渡假村#正餐券是什么?庙会美食券和晚餐券是一个吗?庙会美食券买了之后食物都免费吗?
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这个不是我熟悉的地区十二个著名宇宙黑洞:星系中心隐匿超大黑洞_科学探索_科技时代_新浪网
十二个著名宇宙黑洞:星系中心隐匿超大黑洞
  新浪科技讯 北京时间11月17日消息,据国外媒体报道,黑洞是宇宙中最令人捉摸不透的神秘天体。现在让我们盘点一下宇宙中最著名的几个黑洞候选目标。
  1.天鹅座X-1双星系统
天鹅座X-1双星系统
  这张照片是天鹅座X-1双星系统的X射线照片,这是科学家们第一个怀疑是黑洞的天体。照片由美国宇航局马歇尔空间飞行中心的一个小组于日拍摄。
  2.天鹅座X-1的无线电波段图像
天鹅座X-1的无线电波段图像
  这是一张天鹅座X-1的无线电波段图像,打叉的位置标示出黑洞的位置。图像左侧(东侧)是一团稠密的气体云,属于星际尘埃物质。天鹅座X-1中的黑洞发出的强大喷流已经在这些气体云中吹出了一个“气泡”,向黑洞的北侧和西侧(右侧)膨胀。
  3.最强大黑洞喷流
最强大黑洞喷流
  借助欧洲南方天文台的甚大望远镜以及美国宇航局钱德拉X射线空间望远镜的数据,天文学家们发现了一个迄今已知最强大的黑洞喷流。这一黑洞吹出了一个一个巨大的炽热气泡,直径达1000光年。这比任何其他微类星体要大上两倍,能量则要高出数十倍。这一黑洞属于一个双星系统,可以从这张艺术想象图上看到它们的样子。
  4.星系核心隐藏超大质量黑洞
星系核心隐藏超大质量黑洞
  这张艺术想象图表示显示的是一个核心隐藏有一个超大质量黑洞的星系。这个隐藏的黑洞正发出射电喷流。一项由美国宇航局喷气推进实验室(JPL)理论天体物理学家大卫?伽罗法罗(David Garofalo)领导的最新研究显示反向旋转的黑洞将可能产生更多剧烈的气体喷流。这项研究对于了解星系随时间的演化过程具有重要意义。
& 相关报道:
电话:010-地球毁灭的18种可能方式:被黑洞吃掉
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  纵观人类发展过程,以及宇宙运行趋势,地球末日终将来临,人类灭亡只是时间问题和方式的区别而已。近日,国外科学媒体盘点了未来地球18种可能毁灭方式?
  1、小行星撞:
  很多科幻影片都围绕小行星撞击展开。实际上,小行星袭击地球几乎不可避免,何时发生只是一个时间问题。
点击图片进入下一页
  美国宇航局指出估计有1500颗小行星能够威胁地球的安全。2013年,一颗小行星在俄罗斯车里雅宾斯克上空爆炸,导致数千座建筑受损,大约1500人受伤。1908年,一颗直径120英尺(约合36米)的小行星在俄罗斯通古斯上空爆炸,所释放的能量是轰炸广岛的原子弹的1000倍。庆幸的是,没有人在此次袭击中死亡。
小行星撞击
  科学家表示类似的事件大约每1000年发生1次。大体积小行星撞击地球并导致物种大灭绝的几率为每1亿年1次。这种灾难上一次发生是在6600万年前,导致恐龙走向灭绝。
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display: 'inlay-fix'距地五千万光年的黑洞质量达太阳66亿倍,这种黑洞造就宇宙万物,黑洞吃太阳 - 探索 - 1000头条网
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距地五千万光年的黑洞质量达太阳66亿倍,这种黑洞造就宇宙万物
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&&&发布时间: &&&文章来源:宇宙探索&&&阅读:4593
摘要:黑洞,相信大家都听说过,很多人也都有所了解。在大多数人的心目中,黑洞就是死亡的代名词,因为一旦接近黑洞,任何物体都无法逃脱,哪怕连速度最快的光都不行。但事实上,如此理解黑洞是很片面的,科学家们通过研究已经发现,除了吞噬一切的本性,黑洞向外喷射物质在宇宙中也很常见。
著名的M87星系,处女…黑洞,相信大家都听说过,很多人也都有所了解。在大多数人的心目中,黑洞就是死亡的代名词,因为一旦接近黑洞,任何物体都无法逃脱,哪怕连速度最快的光都不行。但事实上,如此理解黑洞是很片面的,科学家们通过研究已经发现,除了吞噬一切的本性,黑洞向外喷射物质在宇宙中也很常见。著名的M87星系,处女座星系的中心距离地球约5000万光年 有一个超大黑洞,天文学家深入研究了这个黑洞,推算出它的质量相当月太阳的66亿倍,它喷出的高能粒子流穿过了整个星系。有人可能会问,善于吞噬一切的黑洞,为什么还会向外喷出高能射线?黑洞,就犹如宇宙中的飓风眼,其他星体,气体团和黑洞绕着它旋转,当物质进入其中,周围就形成了吸积盘,就像发电机一般。黑洞周围高速的运动产生磁场,不停旋转向外抛出高能粒子,射线。那么黑洞的引力到底能产生多大的能量呢?又有多少物质可以冲破黑洞事件视界呢?那仅仅是一种让人恐惧的自然奇怪吗,或者仅仅是一项吸人眼球的研究吗?宇宙最大的黑洞与类星体同龄,大约产生在100-120亿年前。通过喷射释放的能量,它们加热了周边区域,这就阻止了气体向星云中心塌陷,从而让周边的小星系得以形成和成长。但是黑洞的影响不只这些。科学家们通过研究长蛇星系,发现了周围极高的热源发射出大量的X射线,同时大量粒子流从星系中心喷出。喷发口周边的气体包含了高价的铁元素和其他金属,可能是超新星爆炸产生的。通过将这些元素喷射到四周,黑洞成功地制造了其他边际星系,让这些元素形成了恒星和恒星系统,比如我们的太阳系。而这些形成的远方星系,它们里面的黑洞又创造了新的环境,如此循环下去!所以说,黑洞远不只是吞噬物体,更重要的还在于它不断地向外喷射物体,而这造就了今天我们看到的一切,没有黑洞,也就没有太阳和地球,当然我们人类也不可能存在!文章同步到微信公众号:yzdaquan,敬请关注!
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12人宇宙探索导读:本文是小编收集国外最新关于"黑洞内部竟然是这样"的宇宙探索信息,在这里与大家分享!【12人探索】12月19日消息,黑洞作为宇宙中最恐怖的存在是科学家一直致力于研究的对象,小编有时候也会猜想,黑洞的内部究竟是怎样一番猜想呢,爱因斯坦对此做出过解释,我们一起来看看吧。一个不带积吸盘的黑洞。图/麻省理工学院  黑洞是宇宙间最令人困惑的天体。它的密度是如此之高,引力是如此之强,以致于一切,包括光线,都无法逃脱。无论有多少种新奇理论,这一点是被普遍接受的。  人类在宇宙中已经辨识出了许多黑洞,既有恒星级黑洞,也有超大质量黑洞。恒星级黑洞多位于我们银河系内,超大质量黑洞多位于星系中心。超大质量黑洞的质量可以达到太阳的几百万甚至几十亿倍。  在银河系中心,有许多恒星围绕着一个质量为太阳四百万倍的不发光质心运行。这个质心名为&人马座A*&,通过对围绕着它运行的恒星进行测量,我们可以确定它是一个无可争辩的黑洞候选者。银河系中心超大质量黑洞的所在位置。图/钱德拉X射线天文台  当我们靠近黑洞的视界,就会发生许多违反直觉的事,而一旦跨越视界,事情会变得更糟。不管是什么类型的黑洞,也不管飞船有多棒,一旦冲过那道看不见的屏障,就再也出不去了!  广义相对论是一位看守黑洞的严厉女管家。感谢爱因斯坦,今年我们之所以要纪念广义相对论发布100周年,部分原因就是它指出了黑洞及其质量,是如何使时空发生弯曲的。图/SXS小组,Bohn等人,2015  当我们离黑洞很远时,空间的弯曲程度很小。我们无法将它产生的引力和其他天体,如中子星或普通恒星,甚至是气体云产生的引力相区别。时空虽然已被弯曲,但我们只知道那里存在着质量,无法指出质量的特性或分布情况。  然而在视觉上,我们却可以有与众不同感受。它不是中子星,不是恒星,也不是气体云,而是一个不发光的全黑球体。  这个球体名为视界,并不是一个实在的东西。它是一个有一定体积的空间区域。如果我们靠近黑洞,就会发现它像是太空背景上的一个全黑的孔洞,孔洞周围的光线是被严重扭曲的。  图/Ute Kraus,德国希尔德斯海姆大学Kraus物理学教学小组  一个质量相当于地球的黑洞视界半径非常小,只有大约一厘米;如果黑洞的质量相当于太阳,那么这个半径大约接近三公里。银河系中心超大质量黑洞的体积相当于一颗参宿四那样的红巨星。如果把它放在太阳的位置上,那么其边界可能会超越许多行星的轨道!  在距离很远的地方,黑洞的视觉特征没有什么特别之处。但是如果我们驾驶着一艘坚不可摧的飞船,携带着完美无缺的设备,逐渐靠近黑洞,那么情况就会变得越来越奇特。  在一般情况下,如果我们离物体越近,它看起来就会越大,并遵循一种简单明了的递增方式。但黑洞并非完全如此。由于空间的极度弯曲,因此当我们靠近黑洞时,它视觉体积的增长会异常迅速。图/Andrew Hamilton  如果黑洞视界的大小相当于满月,那么它实际上看起来会比满月大四倍!这是因为随着我们离黑洞越来越近,时空的弯曲程度会越来越高,周围的星光会被严重扭曲,偏离黑洞边缘所在的区域。  当我们离黑洞只有几个史瓦西半径时,它会变得相当巨大,几乎能阻挡飞船前方的所有光线。而普通天体在这个距离上看起来可能只相当于我们向前伸长手臂后的拳头。  离黑洞越来越近后,飞船前方将会逐渐陷入一片黑暗,即便是后方,也将开始被黑暗笼罩。这同样也是光线在极度弯曲的时空影响下产生的结果,就好像点电荷靠近导体球壳时所形成的电场场线一样。  此刻我们还没有跨越视界,回头还来得及。引力传感器会告诉我们,在指向黑暗中心的地方,有一个明确的下降梯度。但在相反的方向上,仍然能够看到星光。  假如朝着视界继续向前,那我们就会发现,身后的星光将汇聚成一个很小的光点。在跨越视界前的最后瞬间,光点会在引力蓝移的作用下由红变白,由白变蓝。这是我们掉进黑洞前对外部宇宙的最后一瞥,宇宙微波和射电背景在此刻转化成了可见光。  然后就是漆黑一团。空无一物。我们在视界内看不到任何来自外界的光线。  一旦跨越视界,无论是否有别的什么和我们相伴,都会发生一些令人震惊的事件。引力传感器会告诉我们,在所有的方向上都存在指向奇点的下降梯度,即便是在和奇点完全相反的方向上!  这是因为在视界内部,我们发出的任何光线都将坠向奇点;我们已经到达黑洞的咽喉处,一切都无处可逃。  以上发生的一切会持续多久?假如我们掉入的是一个质量为太阳四百万倍的超大质量黑洞,那么虽然在外界的参考系内,黑洞的直径大约有一光时&&但是我们抵达奇点的时间却只需20秒。  生活在极度弯曲的空间里是一件多么痛苦的事情!  更为糟糕的是,根据某些假说,无论我们如何加速试图离开黑洞,都会以更快的速度接近奇点!要活得更久&&其实并不久&&最好的方法是不要想着逃跑!
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