宇宙中有多少个黑洞?制造黑洞?黑洞吃什么?大黑洞普查

作者:小菜 更新时间:2025-04-25 点击数:
简介:众所周知,黑洞很难被探测到,因为它们和周围的空间一样黑。

我们只能在特殊情况下确定它们的位置,例如当它们

【菜科解读】

  众所周知,黑洞很难被探测到,因为它们和周围的空间一样黑。

我们只能在特殊情况下确定它们的位置,例如当它们从邻近的恒星中吸收气体或合并在一起时,释放出大量的引力波。

  那么到底有多少黑洞呢?要回答这个问题,天文学家必须求助于理论计算来进行估计。

在最近的一项研究中,研究人员确定在我们的宇宙邻域中可能有数百万个尚未被探测到的小黑洞。

这意味着宇宙中大约 1% 的物质被束缚在黑洞内。

宇宙中有多少个黑洞?怎么制造黑洞? 黑洞吃什么 大黑洞普查.jpg

  

  怎么制造黑洞?

  要制造黑洞,你需要制造恒星,因为黑洞来自恒星的死亡。

因此,为了弄清楚宇宙中有多少黑洞,这项最近出现在预印本杂志 arXiv 上并已被《天体物理学杂志》接受发表的研究背后的研究人员不得不退后几步。

  第一步是模拟数十亿年宇宙历史中的星系演化。

毕竟,星系是恒星的家园,它们的整体演化会影响它们内部出现的每种恒星的数量。

例如,一些星系可以年复一年地稳定地形成新的恒星。

其他人可能会遭遇合并事件,引发一轮令人难以置信的高恒星形成,结果它们会烧毁,再也不会产生任何值得注意的东西。

  天文学家对整个宇宙时间的星系统计数据进行了已知的观察,并注意到了星系合并率和人口统计的总体趋势。

另一个关键因素是所谓的星系“金属丰度”,它是衡量星系内除氢和氦以外的元素(天文学家称之为“金属”)数量的指标。

更大的星系会有更多的气体,这使它们能够形成更多的恒星。

但是更多的金属可以增强气体的冷却,这反过来又有助于星系有效地产生新的恒星。

  黑洞吃什么?

  通过这些积木,天文学家建立了星系内恒星种群的模型,告诉他们宇宙中出现了多少小恒星、中恒星和大恒星。

  然后他们需要追踪这些恒星的进化——最重要的是,死亡。

为此,他们转向模拟,将特定恒星的特性(质量和金属丰度)与其寿命和最终消亡联系起来。

只有一小部分最大的恒星会产生黑洞,而这些模拟会告诉天文学家,一个星系中每年有多少恒星会熄灭。

  接下来,天文学家必须追踪双星系统的演化,因为黑洞可以以同胞恒星为食,在此过程中被它们的气体所吞噬。

因此,菜叶说说,在双星系统中形成的黑洞最终将比单独产生的黑洞更大。

  随着黑洞年龄的增长,它们会继续以任何周围的气体为食,天文学家也估计过这一点。

最后,偶尔黑洞会在星际空间的黑暗中相互发现并融合在一起。

因此,为了进行准确的调查,天文学家必须估计每个星系内黑洞合并的速度。

黑洞.jpg

  大黑洞普查

  把所有的部分放在一起,天文学家能够在数十亿年的时间里追踪黑洞的数量。

他们产生了所谓的“质量函数”,这是一种天文普查,报告在任何时间点每种大小的黑洞有多少。

  毫不奇怪,最大的黑洞,被称为超大质量黑洞,比它们较小的同类要罕见得多。

研究人员发现,在每立方秒差距(其中一百万秒差距即 100 万秒差距,或 326 万光年)中,我们的宇宙拥有大约 5000 万个太阳质量的黑洞。

如果每个黑洞的质量是太阳质量的几倍,那么在相同的体积中大约有 1000 万个单独的黑洞。

  从这个角度来看,黑洞所含的总质量约为恒星所含质量的 10%。

所以对于你在夜空中看到的所有星星,它们之间都潜伏着很多黑洞。

  另一方面,超大质量黑洞极为罕见,每个星系通常只拥有一个这样的怪物。

  总的来说,黑洞约占当今宇宙中所有重子(如暗物质)物质的 1%。

到目前为止,大部分重子物质都存在于松散的星云中。

  但是,这也没什么好打喷嚏的,这意味着黑洞非常普遍。

外星人可能会利用附近的新超新星来吸引我们的注意力

外星人可能会利用附近的新超新星来吸引我们的注意力。

学分:arXiv (2023)。

DOI: 10.48550/arxiv(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(鲍勃·伊尔卡):来自华盛顿大学、SETI研究所、耶鲁大学和史密斯学院的一组天文学家正在纸风车星系旋臂中的一颗新超新星附近进行搜索,希望找到来自外星文明的信号。

在他们发表在arXiv预印本服务器上的论文中,研究小组提出,由于它的亮度和邻近性,如果外星人住在附近,他们可能会用它作为信号来引起我们的注意。

这颗被称为SN 2023ixf的超新星是由日本天文学家板垣光一于5月19日首次发现的。

风车星系与地球位于大熊星座相同的方向,在其一个臂中爆炸的超新星代表了几十年来从地球上最接近的一次。

这颗超新星距离我们大约2100万光年——研究小组认为,如果超新星附近存在任何高级外星文明,他们可能会将爆炸作为一种信号。

这个想法是,如果爆炸导致我们朝那个方向看,附近的文明可能会发送某种信号,认为我们在观察超新星时可能会看到它。

这颗超新星是II型,这意味着它以前是一颗至少八倍于太阳大小的恒星。

研究小组指出,这种爆炸产生的光在几个月到几年内都可以在任何地方看到。

研究人员正在使用他们所谓的“SETI椭球体”,即超新星爆炸区域周围的蛋形空间区域,来寻找外星信号。

这个形状是由所涉及的时间框架决定的,那时外星人和地球上的研究人员都可以看到爆炸产生的光。

这个区域包括大约100颗恒星。

该小组正在研究艾伦望远镜阵列和罗伯特·c·伯德格林班克望远镜的数据。

该小组计划在接下来的几个月里每月研究一次超新星周围的数据。

他们承认发现外星信号的可能性很小,但表示如果信号来了而地球上没有人听,不尝试将是令人遗憾的。

外星人的联络请求?地球连续35年收到神奇规律性信号,到底是什么

外星人的请求?外星人的联络请求?地球连续35年收到神奇规律性信号,到底是什么?国际著名期刊《自然》一篇题为《三十年的长周期无线电瞬变活动》的研究在杂志上刊发。

研究人员发现,至少从1988年起,一个神奇的外宇宙来源不断以22分钟的频率定期向地球发射无线电波。

然而,研究人员并不知道这些神奇信号的源头是什么,因为其电波的性质并不符合世界上任何已知的理论和模型。

而目前我们所观测到的这种脉冲信号,统称为:快速射电暴。

快速射电暴从1987年开始,地球上的一些射电望远镜就开始探测到一些来自遥远宇宙的短暂而强烈的无线电波脉冲,这些脉冲被称为快速射电暴Fast Radio Bursts,FRB。

快速射电暴持续时间极短,通常只有几毫秒,但能够释放出相当于太阳在一整天内释放的能量。

快速射电暴的起源和物理机制目前还不清楚,有多种可能的理论模型来解释它们,如中子星合并、磁星爆发、超新星遗迹、黑洞碰撞等。

快速射电暴有两种类型:单次爆发和重复爆发。

单次爆发只出现一次,而重复爆发则在同一位置多次出现。

目前已经探测到的快速射电暴中,大部分是单次爆发,只有不到10例是重复爆发。

重复爆发的快速射电暴中,有一例特别引人注目,这个射电源被命名为GPM J1839−10,它位于距离地球约1.5万光年的银河系内。

GPM J1839−10的脉冲周期为1320秒22分钟,期间有一个400秒的窗口,爆发会持续30到300秒。

GPM J1839−10的脉冲亮度约为0.1焦耳/赫兹,相当于太阳在射电波段的亮度。

GPM J1839−10的脉冲信号最早可上溯到1988年,至今已经持续了30多年,是目前已知最长寿命的射电瞬变源。

三十年的长周期无线电瞬变活动与快速射电暴有什么关系?高能物理现象相似之处在于,它们都是一种高能天体物理现象,呈现瞬态电波脉冲,来自河外或宇宙学起源。

快速射电暴是一种高能天体物理现象,呈现瞬态电波脉冲,仅维持数毫秒的爆发。

快速射电暴的特征主要包括以下几个方面:持续时间:快速射电暴的持续时间通常在几毫秒到几十毫秒之间,最短的只有0.3毫秒,最长的也不超过30毫秒。

色散量:快速射电暴的色散量是指不同频率的无线电波到达地球的时间延迟,它反映了无线电波在传播过程中经过了多少自由电子。

快速射电暴的色散量通常在几百到几千之间,远远超过银河系星际介质的贡献,表明它们是河外或宇宙学起源。

亮度:快速射电暴的亮度是指其在某一频率下的辐射强度,它反映了其释放能量的大小。

快速射电暴的亮度通常在几百到几千之间,是目前已知最亮的射电天体现象之一。

偏振:快速射电暴的偏振是指其无线电波振动方向的规律性,它反映了其辐射机制和传播环境。

快速射电暴的偏振可以分为线偏振和圆偏振,其中线偏振表明无线电波振动方向固定或变化缓慢,圆偏振表明无线电波振动方向以螺旋形变化。

快速射电暴中有些具有较高的线偏振或圆偏振,有些则没有明显的偏振。

频谱:快速射电暴的频谱是指其在不同频率下的辐射强度分布,它反映了其辐射范围和特征。

快速射电暴的频谱可以分为平滑和结构化两种,其中平滑表明其辐射强度随频率变化平缓或无规律,结构化表明其辐射强度随频率变化出现峰谷或周期性。

快速射电暴中有些具有平滑或结构化的频谱,有些则没有明确的频谱形状。

单次爆发和重复爆发单次爆发:单次爆发是指只出现一次,没有重复观测到的快速射电暴。

单次爆发占据了大多数已探测到的快速射电暴样本,它们可能是由一次性或不可逆转的事件产生,如中子星合并、黑洞碰撞等。

单次爆发通常具有较低的色散量、较高的亮度、较弱或无偏振、较平滑或无规律的频谱等特征。

重复爆发:重复爆发是指在同一位置多次出现,有重复观测到的快速射电暴。

重复爆发占据了少数已探测到的快速射电暴样本,它们可能是由可重复或可逆转的事件产生,如磁星爆发、脉冲星风暴等。

重复爆发通常具有较高的色散量、较低的亮度、较强或有规律的偏振、较结构化或有周期性的频谱等特征。

外星人的信号?从科学的角度来看,规律性射电暴更可能是由自然的物理过程产生,而不是由智能生命设计 。

一方面,规律性射电暴的周期性并不完全稳定,而是存在一定的变化和不确定性 。

如果它们是由外星人发送的信号,那么应该具有更精确和固定的时间模式。

另一方面,规律性射电暴的频谱和偏振也并不完全平滑和规则,而是存在一定的结构和变化 。

如果它们是由外星人发送的信号,那么应该具有更简单和明确的信息编码方式。

此外,规律性射电暴所在的位置和环境也并不适合智能生命存在和发展 。

FRB 121102位于一个矮星系内,该星系可能经历了近期的太阳形成活动和超新星爆发 。

FRB 180916.J0158+65位于一个螺旋星系内,该星系可能存在一个中等质量黑洞或一个致密太阳团。

FRB 180916.J0158+65位于一个螺旋星系内,该星系可能存在一个中等质量黑洞或一个致密太阳团 。

这些环境都具有极端的温度、密度、磁场和辐射,对智能生命的生存和通信都不利。

本文总结因此,规律性射电暴更可能是由某种天体物理机制产生,而不是由外星人发送的信号。

一种可能的解释是,规律性射电暴源体是一种高速自转的高磁场中子星,即磁星 。

磁星会不定期地发生强烈的磁场重构,导致其表面和外层发生剧烈的震动和裂变,从而产生快速射电暴 。

磁星的自转周期和轨道周期可能会影响其磁场重构的频率和强度,从而导致其快速射电暴呈现出一定的周期性 。

虽然GPM J1839−10可能不是外星人发送的信号,但是毫无疑问的是,宇宙的浩瀚,存在着无数的文明和星球,只不过目前人类还没有发现为止,我们更加研发更加先进的技术,去寻找外星文明,而不是让他们发现地球的存在。

#所见所得,都很科学##地球连续35年收到神奇规律性信号#

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