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银河系中心的那块亮斑是什么?会是一个巨大的太阳吗?

  银河系中没有一个亮点,能看到明亮核心的都是通过银河系无数星星的位置建立3D模型后的棒旋状星系形状,我们在地球上看,即使再好的天体条件和合适的时间条件(比如夏天)也只能看到一块模糊的亮斑,而在这个亮斑中心似乎还有隐隐绰绰的黑色斑块穿过!这就是银道面上的尘埃带!
  上图就是我们在地球上(北半球)能看到的银河系,当然在任何区域我们都无法用肉眼看到这个效果,上图是用相机通过数十秒曝光后叠加的银河形象!中间一条有些弯曲的连续黑斑就是银道面上的尘埃,因为太阳系也在银道面上,因此对我们产生了比较严重的遮挡效果,因此真正的银心区域在可见光波段是难以观测清楚的!
  上图中的左图是根据欧空局盖娅的银河系恒星位置测量卫星观测到的数十亿颗恒星后建立的上帝角度银河系的样子,我们太阳系在位于银河系中心约2.6万光年的位置!右图则是实际观测到的银河系形状,当然这是在近地轨道上的多次成像后拼接而成!
  这就是银河系数十亿颗恒星位置测定后建立的3D模型,我们现在可以很清楚的看到核球处是一团恒星,并不是一颗超大的恒星!并且根据银河系的分类,它是属于棒旋星系,中心的核球是一个椭球,它长轴约4~5千秒差距,厚约4千秒差距(1秒差距约为3.26光年),占了整个银河系约10~20%的质量,这样的话大概就对银河系中心这个核球的大小有了一个概念!那么问题来了,整个银河系约包含了1000亿~4000亿颗恒星,即使是围绕核球公转的,那么核球的那么多恒星是围绕什么天体公转的呢?
  当然这核球的中心必定有一个更大质量的天体,而核心区周围的尘埃遮挡,因此只能在X射线波段观测,上图是钱德拉X射线望远镜观测到的银心X射线耀斑,这是超大质量黑洞吞噬物质所爆发出的X射线!当然中子星和白矮星吞噬物质也会有大量辐射,但两者无论是规模上还是X射线的能量上都有比较大的区别!
  当然这些特征都是被吞噬的物质受到吸积盘的压缩的高温而使物质原子中的电子受激所发射,能量越大,那么频率也将越高,因此X射线耀斑几乎就是黑洞吞噬物质的特征!根据对X射线耀斑能量的分析,银心黑洞的质量高达400万倍太阳质量以上,并且它仍然在不断的吞噬物质而不断增加!
  上图是十几年里银心附近的恒星围绕这个看不见的天体公转的过程,当然银河系中也不止这一颗恒星,而核球区域疑似黑洞的密度很高,据估计,甚至有数千个疑似黑洞存在!
  钱德拉X射线太空望远镜发现的银心附近众多X射线源头,中心黑洞Sgr A*的位置已经标记,这些可见光波段难以觅其踪影的黑洞群构成了银心质量的重要来源,而银河系数千亿颗恒星正在围绕这个它们公转,日复一日,年复一年!

元宇宙如何面对现实?1hr昨天路过书店,发现门口摆着一大堆讲元宇宙的书,当时就看得我目瞪狗呆。世界最顶尖的科学家企业家还在讨论什么是元宇宙,没想到已经有人把这东西玩儿通关了,果然高手在民间。就是不知道地球气候持续异变,或回到9000万年前?联合国向多国发出警告近几十年来地球的气候一直在不断变化,最明显的表现就是冬天越来越暖和。这是由于生态圈碳循环的不平衡。地层中的大量碳转化为二氧化碳排放到大气中,导致温室效应加剧,全球平均气温上升,进而环境2021年地球上最热的年份之一,科学家们是如何知道?阿拉斯加德纳利国家公园的气候监测站帮助跟踪地表温度。NASA将2021年列为地球有记录以来第六个最热的年。根据美国国家航空航天局(NASA)的数据,去年是有记录以来第六个最热的年份这是一个怎样的世界这是一个怎样的世界太阳系的阳明世界从物理讲是光,从人文讲是爱,人是光的具物,爱的化身。宇宙形态结构是阴阳太极,光来源于黑洞,黑洞属阴,至于黑洞里有什么,无限与有限之间的行往是神的事直径137公里!史上最大彗星正在靠近太阳,准备好观看了吗?在太阳系外围,也就是目前还未确定的奥尔特云之中,现代科学研究认为,那里就是彗星之家,数以亿计的彗星在那里运行,也不断有一些彗星会脱离轨道,撞上其它的星球。那么,在太阳系中,目前已知BESIII实验完成高精度正负电子湮没中的R值测量北京谱仪BESIII合作组利用连续能区2。233。67GeV正负电子对撞数据,以优于3的精度测量了R值。2月10日,该研究成果在线发表在物理评论快报(PhysicalReviewLNASA发布全新GIF图展示好奇号捕捉的火星云层据CNET报道,美国宇航局(NASA)的好奇号探测器可能对地面上的岩石和地质学很着迷,但它也会花时间看看火星天空中发生了什么。本周,NASA发布了两张GIF图,向人们展示火星上空的破解谜题!我国科学家发现水星存在磁暴与环电流科技日报记者代小佩北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授研究团队发现水星存在磁暴与环电流,破解了近半个世纪的谜题。相关研究成果于17日分别发表在国际学术期刊自然通讯(NatureCo世界上最精确的时钟是如何改变基础物理学的?锶原子钟是世界上最精确的计时装置之一位于博尔德的科罗拉多大学叶骏教授的实验室中。爱因斯坦的广义相对论认为,像地球这样的大质量物体会弯曲时空,当你接近物体时会导致时间变慢所以山顶上的量子密钥分发的新纪录让城市间量子通信网络又近一步量子密钥分发的新纪录让城市间量子通信网络又近一步本报记者吴长锋影响量子密钥分发传输距离的首要因素是信噪比。原则上只要充分抑制噪声就可以提升传输距离。但也不能说噪声为零,就可以传输无死亡是生命的终点吗?科学家解释一直以来,人们都对死后的世界很感兴趣。美国加州理工学院的一位宇宙学兼物理学教授SeanCarroll却认为,死亡就是生命的终点。他透过大量的研究,找出了生命背后隐藏的物理学定律,终
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