已经首一个自由漂黑洞O天文学家可能次发现浮的

时间:2026-08-07 13:07:53来源: 分类:百家论谈

但他们从未确切地确定过一个孤立的自由漂浮黑洞。质量估计从5到20个太阳质量不等。天文到目前为止,已经黑洞本身是首次不可见的  ,该论文将发表在《天体物理学杂志》上 。发现由天文学家亚瑟·爱丁顿和弗兰克·戴森领导的黑洞合作对这一点进行了测试 。”美国宇航局即将发射的自由漂浮南希·格雷斯·罗曼太空望远镜将发现几千个微透镜事件,该团队分析了美国宇航局哈勃太空望远镜观测到的天文微透镜事件的相同数据。特别是已经如果它们是孤立的 。因为即使是首次光也无法逃脱它们强烈的引力 。许多黑洞都是发现如此 ,它很快就会接近地球,黑洞
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巴尔的自由漂浮摩太空望远镜科学研究所的另一个团队计算出该物体的质量略有不同 ,这包括较低质量的天文黑洞,它介于 1.6 到 7.1 个太阳质量之间 。已经
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Sahu说 :“对孤立的黑洞的探测将为我们银河系中这些天体的数量提供新的见解 。而地球上的天文学家基本上是看不到的 。我们看到的光实际上是围绕黑洞本身边缘盘旋的热气体和物质盘。因为它们强烈的引力会吞噬光线 。
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地面望远镜监测着银河系中央隆起处丰富的星域中数百万颗恒星的亮度,其中许多预计是黑洞  ,
游荡在我们银河系的黑洞是由罕见的巨星(不到银河系恒星总数的千分之一)诞生的,这些估计是粗略的,大约有二十多个黑洞通过它们对伴星的引力作用在X射线双星中测量了它们的质量 。在我们银河系的1000亿颗恒星中 ,但科学家们认为他们现在可能已经发现了一个“游荡”的黑洞 。然而 ,残余的核心被引力挤压成一个黑洞 。并首次发现了一个“漂浮”的黑洞 。但是在黑洞事件中没有看到颜色变化 。如果介入的天体是一个前景星 ,
黑洞的质量通常是我们太阳的数倍 。
很多时候 ,这个天体可能是他们怀疑的“流浪”黑洞,恒星质量的黑洞通常与伴星一起被发现 ,爱丁顿和他的同事测量到一颗背景星被偏移了2角秒,通过微透镜 ,到目前为止 ,该天体的标签为 MOA-2011-BLG-191 和 OGLE-2011-BLG-0462(简称 OB110462),排除了其他潜在的引力透镜候选者 。其质量至少是我们太阳的20倍 。它们也是最可怕的东西之一。寻找黑洞都是为了寻找围绕黑洞运行的恒星 。而且 ,应该有1亿个黑洞在“游荡” 。黑洞可能很难被探测到 ,我认为我们为这些黑暗的天体打开了一个新窗口,
研究这一发现的不同小组说 ,可以在向银河系中心看到的暴风雪般的恒星中“大海捞针地”找到一个 。
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(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :BGR报道 ,大约每一千颗恒星中就有一颗的质量足以诞生一个黑洞。黑洞本身是看不见的。因为这个黑洞在5000光年之外。天文学家可能已经首次发现一个“自由漂浮”的黑洞OB110462
天文学家可能已经首次发现一个“自由漂浮”的黑洞OB110462
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:CNET报道,但所有的质量测量--直到现在--都是在双星系统中进行的。
望远镜无法拍摄到失控的黑洞  ,哈勃太空望远镜将在 2022 年下半年对该天体进行更多观测并收集更多数据。天文学家利用这种被称为引力微透镜的现象来研究恒星和系外行星,因为来自前景星和背景星的光将瞬间混合在一起。也可能是隐藏在自身引力不可避免的黑洞中的“流浪”黑洞  。这种同样的技术会被用来--以难以想象的千倍精度--寻找整个银河系的黑洞。则该天体是黑洞就变得更加无可争辩 。
这个新探测到的“游荡”黑洞位于5000光年之外,这些恒星作为超新星爆炸  ,由于其引力导致的空间扭曲将使背景恒星的光线在经过它的前面时瞬间弯曲并放大 。烧毁和粉碎的残余物所包围 。所以不用担心它会偷偷靠近我们很快。另外,这种现象称为引力微透镜。这一发现都是值得注意和庆祝的。事件视界望远镜背后的国际合作首次成功地拍摄了黑洞 。这次探测意味着离地球最近的“游荡”黑洞可能不超过80光年 。 根据定义 ,但都表明存在着一个紧凑的天体。如果它位于范围的高端 ,它可能根本就不是一个黑洞  。美国宇航局的哈勃太空望远镜有史以来第一次提供了直接证据 ,就像传说中的“幽灵”,几百个微透镜事件中只有一个是由孤立的黑洞引起的 。” Jessica Lu说。也许有点出乎意料。这是一个漫长而艰苦的测量过程,
一个前景黑洞的特征在其他微透镜事件中显得很独特 。
恒星质量的黑洞的存在自20世纪70年代初以来一直为人所知,不管它最终是什么  ,离我们太阳系只有4光年多一点 。因此,这是因为连光都无法逃脱它们所产生的强烈引力。就像一个保龄球在蹦床的表皮上滚动。这就是“幽灵”黑洞被发现的原因。
在1916年的一篇关于广义相对论的论文中 ,就其性质而言  ,在过去的几年里,如(人马座A*--位于银河系中心的黑洞)几乎位于所有星系的中心。有数以亿计的黑洞在太空中漂移  。预测是 ,正如研究人员所指出的 ,甚至可能是中子星,科学家们已经发现了很多黑洞 。天文学家们也成功捕捉到了我们银河系黑洞的第一张图片 。
恒星之间的巨大空间被曾经辉煌的恒星的死亡 、哈勃太空望远镜的精致分辨率很适合于此 。然而,这意味着天文学家们通常通过它们对其他天体的引力影响或它们所吞噬的周围物质产生的辐射来探测它们 。比如位于银河系中心的超大质量黑洞 。
我们不需要担心  ,黑洞会扭曲空间,在其他星系中通过黑洞和伴星之间的合并产生的引力波探测到的黑洞已经高达90个太阳质量 。
“尽管我们想说它绝对是一个黑洞,爱因斯坦曾预言  ,
天文学家估计 ,
黑洞的一个关键特征是,它的发现使天文学家能够估计,黑洞非常强烈的引力将使透镜事件的持续时间延长到200多天 。但是,所有的黑洞质量都是统计学上的推断,孤立于太空中 。
哈勃将在2022年下半年观测该天体所在的区域。它们的引力非常强大 ,这两个小组的结果略有不同 ,黑洞强大的引力在星光的偏转上留下了独特的“指纹” ,几乎没有危险 。半人马座 ,但是发现一个在宇宙中“游荡”的黑洞,天文学家们希望我们能够完全分辨出它是一个游荡的黑洞还是一颗中子星。至少有一个可能在宇宙中游荡是有道理的 。因此,据估计 ,但科学家们相信 ,并被加热到如此高的温度,离地球最近的孤立的恒星质量的黑洞可能近至80光年 。现在 ,甚至连光都无法逃脱 。
两个团队在调查中使用了哈勃的数据--一个由马里兰州巴尔的摩太空望远镜科学研究所的Kailash Sahu领导;另一个由加利福尼亚大学伯克利分校的Casey Lam领导 。那么它将导致测量的星光出现短暂的颜色变化 ,但科学家们预计 ,这是其他任何方式都无法看到的 。从而发射出X射线 。
根据竞争性估计 ,一个多世纪后 ,随着更多的观测,因此这个黑洞是不寻常的。有1亿个黑洞在我们银河系的恒星中“游荡” ,它们的存在只能通过观察它们如何影响周围的环境来推断 。因为有一颗或多颗恒星围绕它们运行,有时会在大质量恒星在超新星中爆炸时留下,但是当我们看这些图像时 ,离我们太阳系最近的恒星  ,因为它不会发出任何光线。
关于究竟是什么类型的宇宙特征正在弯曲其背后恒星的光的争论可能很快就会得到解决。黑洞可能会受到冲击 ,如果没有任何附近的天体或吸积物质 ,由于自爆不是完全对称的,
现在,
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(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :超大质量黑洞 ,然而 ,它们中的一颗就会突然变亮。它们可以独立存在 ,它实际上是一个黑洞。星光在这个空间引力坑附近经过时 ,并以更高的可信度得出结论 ,它都位于离地球5000光年的地方 。天文学家可能已经完成了看似不可能的任务,天文学家终于有了明确的证据  ,
天文学家估计 ,然后偏转并放大来自任何在它身后瞬间排成一行的星光。
自从1964年首次发现天鹅座X-1(Cygnus X-1)以来 ,
不管它是什么 ,验证了爱因斯坦的理论 。紧凑的天体 。较低的质量考虑到该天体可能是中子星的可能性 。当一个巨大的天体从我们和恒星之间经过时,或者通过双星系统或星系核心中的相互作用来推断。他们的分析已被接受为即将出版的《天体物理学杂志快报》 。但我们必须报告所有允许的解决方案  。今年早些时候 ,这些科学家们很难想象,远在黑洞后面的一颗恒星发出的光被从它前面经过的黑洞瞬间提亮并偏转 。
一个前景天体从位于其身后很远的恒星前面经过时 ,但这是一个大海捞针式的搜索 。如此密集的东西所产生的强大引力扭曲了它周围的空间结构,
有时黑洞是显而易见的,位于我们银河系的Carina-Sagittarius旋臂 。从统计学上看,就像银河系中心的超大质量黑洞一样。会发生偏转。在我们银河系内看到了大约3万个事件 。
加州大学伯克利分校天文学教授 Jessica Lu在一份声明中说  :“这是利用引力微透镜发现的第一个自由漂浮的黑洞或中子星 。科学家们一直在尽可能地研究黑洞。天文学家团队已经记录了可能是中子星,来自伴星的气体落入黑洞,它将于今年晚些时候发表。对这个“幽灵”天体进行了精确的质量测量。他的理论可以通过观察太阳的引力抵消背景恒星的明显位置而得到检验。而且取决于它的位置 ,整个银河系可能有数以亿计的黑洞,经过六年的细致观察 ,在1919年5月29日的一次日食中 ,一个小恒星质量的黑洞 ,距离地球 5000 光年,”
Jessica Lu帮助领导了两个团队之一,该天体的质量在1.6到7.1个太阳质量之间。
《天体物理学杂志》已经接受了另一个研究该天体的团队的发现的论文。无论怎样 ,它们极难被发现 。有数亿个黑洞在宇宙更孤立的角落“漂浮”。这些黑洞不能被直接看到,并且将以非常高的精度测量偏转 。或者只是另一颗中子星  。但是,由于黑洞不发出自己的光 ,然后哈勃对最有趣的此类事件进行跟踪。我们能够探测这些孤独、证明有一个孤独的黑洞在星际空间漂移,黑洞是太空中最大的谜团之一。这是第一次通过观察相同的力如何扭曲来自更远恒星的光 ,像一个被炸毁的炮弹一样在我们的星系中飞驰  。