银河系 地球最终会被超大质量黑洞吞噬黑洞的增长速度比银河系还快

黑洞的增长速度-比黑洞所在的星系增长速度更快
首先,我们需要了解这样一个基本事实:当一个较大的星系中,存在一个超大质量黑洞的时候,该黑洞的增长速度会快于该星系本身的增长速度。而这一结论,是科学家们在对大力神A星系进行研究的时候所发现的。

银河系 地球最终会被超大质量黑洞吞噬黑洞的增长速度比银河系还快
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在大力神A星系的中心,X射线观测到了巨大的紫色云,这是被黑洞能量加热到超高温度的一种现象。而该黑洞的大小,甚至达到了我们银河系黑洞大小的1000倍左右。与此同时,科学家们认为那些超大质量黑洞,本质上就好比是大型星系中心的一个巨大重力井。
银河系|地球最终会被超大质量黑洞吞噬黑洞的增长速度比银河系还快】而在此之前,我们通过周围环境特征所估算出的黑洞大小,往往会比其实际大小会更小一些。如果我们将黑洞的增长速度,与星系中恒星的诞生率进行对比。那么,当一个星系本身的大小越大,其中心的超大质量黑洞也会拥有更快的成长速度。

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而当一个星系的增长速度和黑洞的生长速度持平的时候,该星系中心黑洞的真实质量,甚至可以达到预期质量的十倍左右。而科学家们之所以痴迷于探究黑洞和星系之间的关联,不仅仅是为了估算出超大质量黑洞的质量。同时也是为了通过两者之间的恒定关系,以更好的解释和了解星系的形成定律。
黑洞的增长规律-更大的星系可以更有效地填充黑洞
科学家收集了GOODS(大天文台起源深度调查)的30000多个星系的数据,然后结合了COSMOS(宇宙演化调查)的500000多个星系数据,以及斯皮策太空望远镜、钱德拉X射线天文台和哈勃太空望远镜的观测数据。

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这些被列为研究对象的星系,与我们的地球保持着远近不一的距离,从较近的43亿光年,到较远的122亿光年。从研究结果来看,星系中恒星的增长率和黑洞的增长率,主要受限于该银河系本身的大小。简而言之,更大的星系能够对黑洞进行更有效地填充,使得黑洞的增长速度比星系本身更快。
这也是为什么在那些较大的星系中心,总会存在一个超大质量黑洞的根本原因之一。事实上,黑洞和星系之间的关系,也会因为它们的大小而具有不同的复杂程度。在科学家们对与地球距离几乎相等的数十个星系的观察中,还意外发现了这些在我们附近宇宙空间中存在的最亮的星系,其中心的黑洞竟然比科学家们之前预测的质量还要大10倍左右。

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在以前的很长一段时间里,我们都不曾了解,原来这样的星团竟然也可以容纳那么大的黑洞。也就是说,黑洞的形成方式至少有两种情况,其一是银河系的增长带动了银河系的增长。其二是它们形成于星系年轻时、恒星的诞生过程中。但是,更重要的一点发现是,黑洞和星系的增长度速,并不是以相同的比率进行。也就是说,两者之间的增长速度往往都不是匹配的。
地球的位置-不会被银河系中心的黑洞人马座A*吞噬
地球和我们其他熟知的行星一样,都属于太阳系的八大行星之一,而我们所在的太阳系这个系统,又位于更大的银河系空间之内。在我们的银河系中心同样存在一个超大质量黑洞,它的名字被叫做人马座A*(Sagittarius A*,简写为Sgr A*)。它很可能是与我们人类距离最近的一个超大质量黑洞,这个位于银河系银心的致密而光亮的射电波源,大约需要11分钟左右的时间完成一圈的旋转活动。

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众所周知,银河系就是我们的太阳所在的恒星系统,这个庞大的空间中聚集了数千亿颗恒星,星际气体和星际尘埃,以及黑洞等物质。仅仅是银河系中可见部分的总质量,便达到了我们的太阳的1.5万亿倍左右。而人马座A*的位置就是银心所在的方向,具有十分剧烈的星系核活动。
从探测数据来看,银心射电源的区域大小,并不会比木星围绕太阳运行的轨道更大。在太阳系的八大行星中,地球按照由近及远的顺序排列在第三位,与太阳保持着大约1.5亿公里的距离。曾经,不少人都以为地球是宇宙的中心,错误地以为宇宙中的所有星体都是在围绕地球旋转。

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