【菜科解读】
在《哥斯拉大战金刚》以及同系列电影的背景故事里,这些巨兽们都来自于中空地球,《地心历险记》里,地球内部也存在一个拥有海洋以及史前动植物的中空区域,现实世界的地球中空理论最早由天文学家哈雷在1692年提出,但随着近代以来地质学的发展以及人造卫星的不断升空,科学界并没有找到所谓 地心世界入口 ,地球中空说也渐渐和地平说一样,成了少数人还在坚持的 行为艺术 。

现代行星形成与演化理论从本质上是不允许中空星球存在的,因为质量达到一定程度的天体都会因为引力发生向心坍塌,挤压填满原来存在的空腔,让星球成为一颗像地球这样的岩石金属星球,或者是像木星和土星一样,外部被气体物质包裹,拥有一个超高压固态内核的气态巨行星。
天体内部的空腔或者说空洞只可能存在于不规则小行星内,任何一颗独立存在于太空中的天体,其质量达到一定程度后,原本不规则的外表就会因为静力平衡和引力影响,自动变成球形或者近似球形,如果天体外表被液态水或者气态物质包裹的话,这颗星球的圆润程度就会更上一层楼。
所以如果我们把地球海洋抽干的话,地球其实是一颗两极稍扁赤道略鼓的不规则球体,而太阳一类的恒星因为是动态等离子体构成的,所以其形状也会发生不规则变化,但这种变化程度和太阳的体积相比微不足道,太阳依旧还是那么圆。
2016年《国际地球物理学杂志》曾发表过一篇论文,内容讲的是科学家探测到了太平洋和非洲下方的质量异常点,它的结构很像当初 中空地球 的支撑柱,而且论文作者认为这两个位于地幔区域的质量异常点,并不是地球诞生之初就存在的,而是来源于远古时期的一次天体碰撞。

准确来说,是因为忒伊亚
数百年来天文学家始终搞不清月球的来源,也无法解释这颗直径相当于地球四分之一的星球是如何出现在地球旁边的,因为太阳系内质量最大的木星,其卫星大小也才和月亮差不多,地球作为一颗质量只相当于木星318分之一的星球,凭什么拥有一颗和木星卫星相似的 巨型天然卫星 呢?
目前的科学界认为,月球来源于45亿年前一颗火星大小天体与早期地球的撞击,天文学家将这颗假象中的天体命名为 忒伊亚 ,它与地球撞击产生的碎片在后来绕地球公转的过程中受引力影响,慢慢凝聚成了今天的月球。
但并不是所有碎片都成为了月球的一部分,科学家认为在45亿年前的那场剧烈撞击中,忒伊亚的内核其实是 嵌入 了地球内部的,最后达到逃逸速度并组成月球的那些碎片,只是忒伊亚和远古地球的一小部分。

通过收集大量地震波数据,地质学家们建立了一个比以往更精细的地球内部结构模型,进而就发现了我们一开始提出的,太平洋海底之下和非洲大陆之下的质量异常点,它们就是由忒伊亚当年撞击地球形成的。
现阶段虽然忒伊亚撞击说,是有关月球起源最合理的推论,但天文学界目前并没有确切证据来验证这个理论,未来只能发射探测器在地月系内巡游,看看能不能找到当年撞击产生的,还没有被月球和地球引力捕获的碎片。
目前人类虽然能熟练离开地球,但对地球本身以及地球内部的了解其实并不多,前苏联打下的科拉超深钻孔也不过1万多米深,连地壳都没钻透,地幔和地核区域更是只能通过地震波来反向还原,想要彻底搞清楚地球内部结构,唯一的办法还是尽量钻一个深一点的洞,甚至是像刘慈欣的《地球大炮》一样直接钻穿地球。
分析显示,合并后的黑洞质量约为太阳的142倍,而其“父母”黑洞的质量分别为太阳的66倍和85倍。
这一发现被认定为首个对中等质量黑洞的直接探测,填补了恒星质量黑洞(约100倍太阳质量)与超大质量黑洞(百万至十亿倍太阳质量)之间的质量空白。
高质量间隙黑洞的突破性意义此次发现的85倍太阳质量黑洞具有特殊意义。
根据现有恒星演化模型,质量超过65倍太阳的黑洞无法通过单颗恒星坍缩形成,因其超新星爆发会完全摧毁恒星核心,无法留下坍缩为黑洞的物质。
该黑洞的发现首次明确了“高质量间隙”(恒星质量黑洞与中等质量黑洞之间)的存在,挑战了传统理论,并为研究黑洞形成机制提供了新方向。
引力波探测技术的关键作用传统黑洞探测依赖间接方法(如观测黑洞吞噬物质时释放的辐射),而引力波探测技术(如LIGO)通过捕捉双黑洞合并产生的时空涟漪,实现了对黑洞的直接观测。
GW190521的信号虽仅持续十分之一秒,但科学家通过分析其特征(如频率、振幅),结合爱因斯坦广义相对论,确认了中等质量黑洞的诞生。
这一技术突破为黑洞研究开辟了新途径。
科学界的争议与未解问题尽管证据确凿,但科学家对GW190521的性质仍存在争议。
部分学者认为,该事件可能代表了一种全新的双黑洞类型,而另一部分则认为其可能是已知高质量黑洞的特殊案例。
此外,中等质量黑洞的数量稀少性(全宇宙仅探测到少数案例)及其形成机制(如是否通过多次合并或未知过程产生)仍是未解之谜。
这些争议推动了后续研究,例如通过更大规模的引力波探测网络(如LISA)进一步验证结果。
对超大质量黑洞形成之谜的启示中等质量黑洞的发现为解锁超大质量黑洞的形成提供了关键线索。
目前主流理论认为,超大质量黑洞可能由中等质量黑洞通过持续吸积物质或多次合并逐步增长形成。
GW190521的案例支持了这一假设,即中等质量黑洞可作为超大质量黑洞的“种子”,在宇宙早期环境中通过复杂过程演化而来。
引力波天文学的黎明时代科学家普遍认为,当前引力波天文学仍处于初级阶段,但GW190521的发现标志着该领域的重大突破。
正如西北大学天文学家蔡斯·金博所言:“我们正处在引力波天文学的黎明时代,这一发现不仅回答了现有问题,更提出了大量新问题。
”未来,随着探测技术的升级(如第三代引力波探测器)和国际合作(如LIGO-Virgo-KAGRA网络),人类对黑洞的认知将进一步深化。
总结:中等质量黑洞的发现已通过引力波探测得到直接证实,其存在为黑洞质量分布、形成机制及超大质量黑洞演化等核心问题提供了关键证据。
尽管部分细节仍存争议,但这一发现无疑推动了天文学前沿研究,标志着人类对宇宙奥秘的探索迈出了重要一步。
以下是具体分析:钚-244的来源与特性钚-244是钚的一种放射性同位素,其半衰期长达8060万年。
由于地球形成初期存在的钚-244已完全衰变,当前在地球上检测到的钚-244均为外来物质,极可能来自太空。
科学家通过检测深海地壳中的钚-244,试图追溯其宇宙起源。
深海地壳中的关键证据研究人员从太平洋约1500米深的地壳中采集样本,发现钚-244与铁-60(一种超新星产生的较轻金属)同时存在。
铁-60的波动已通过此前研究证实与超新星爆发相关,而钚-244与铁-60的比率恒定,表明两者可能来自同一源头。
超新星与中子星合并的潜在贡献超新星爆发:恒星在生命末期通过超新星爆发释放大量能量,可能同时产生铁-60和少量钚-244。
但计算模型显示,超新星内部生成重元素的效率较低,钚-244的含量可能远低于铁-60。
中子星合并:中子星碰撞时释放的中子流更密集,可能更高效地形成重元素(如钚-244)。
若深海钚-244形成于更早的天体事件,并在深空中与铁-60结合后抵达地球,则其来源可能更复杂。
研究方法与未来方向样本扩大:当前研究已覆盖过去一千万年的地壳岩石,但判断钚-244抵达地球的时间仍具挑战。
研究团队正分析体积大10倍的地壳样本,以扩展搜寻范围。
半衰期分析:通过研究不同半衰期的原子(如更短寿命的同位素),可进一步推断钚-244的形成时间及事件类型。
若钚-244与短寿命元素同时存在,则可能指向更年轻的天体事件。
科学意义与未解之谜钚-244的发现为理解重金属元素的形成机制提供了新线索。
尽管超新星和中子星合并均被视为潜在来源,但具体贡献比例仍需进一步研究。
此外,钚-244在宇宙中的分布及与其他元素的相互作用,也是未来探索的重要方向。
总结:深海中的钚-244通过其放射性特性和与铁-60的关联,被证实可能来源于超新星爆发或中子星合并等天体事件。
这一发现不仅揭示了重金属元素的宇宙起源,也为研究恒星演化及天体物理过程提供了关键证据。