黑洞融合时发出耀眼光芒?
大家应该都知道黑洞中有很大的吸引力以及磁力,所以在黑洞周边很多星体都会被它吸引进去面对。如此极端的环境,我们可以在黑洞周围看到一些光线,主要是从黑洞的后面反射。根据根据这样的现象大家应该都会联想到爱因斯坦的广义相对论。
为什么黑洞后面会有一道扭曲的光?爱因斯坦的相对论真的错了吗?
人类第一次检测到这种反射光的时候是来自八亿光年之外的一个X射线,通过这个光线也可以证明在这个宇宙当中应该存在着最大的天体黑洞。
斯坦福大学的一位物理学家曾经说过,在这个黑洞当中应该不会有任何光可以出来,所以看不到黑洞后面的任何东西。但是目前看到的这种光线应该是黑洞在扭曲空间的光线,然后利用自身磁场反射出来的。
其实在一个活跃的黑洞有一个磁盘,这个磁盘就像一个扁平的平盘一样,在天体当中进行来回的盘旋由于磁场和摩擦的作用,这样导致磁盘的温度比较高。然后再整个磁场中都会形成一定量的等离子体。
磁盘边缘会发现一个类似于日冕的现象,这主要是因为黑洞附近的磁场产生的灼热区域。整个磁场范围会变得越来越扭曲,甚至会出现断裂,但是断裂之后又会重新连接。
在这个过程当中太阳也会出现大量的喷热现象,而在整个黑洞附近磁场就像一个加速器一样,把等离子电量加速到最高的能量,这样在X射线当中能够发出非常明亮的光芒。
射线通过磁盘的吸收之后还会重新再发射,在这种情况下被称为反射光谱。而反射的区域可能会绘制表现出黑洞附近的区域,通过绘制黑洞附近的区域可以了解到附近天体的变化情况。
当威尔金斯意识到这些反射有可能是和黑洞后面的一些光反射是一致的,主要是因为它的路径被强大的吸引力所弯曲,而且所放出来的光也被无限放大。
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸.当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间.
黑洞形成,是恒星老年期发生剧烈的核聚变,使恒星上氢、氦元素顺着元素周期表变化。当变成铁元素时,铁元素相对原子质量大,恒星表面承受不了,于是开始向内坍缩。
首张黑洞照片所拍摄的黑洞来自于室女座星系M87中心,距离地球5500万光年,质量是太阳的65亿倍。这个黑洞质量超大,离地球距离也合适,所以从地球“看”过去视直径也较大。