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假如我们能够穿越黑洞

  你现在看到的是我们银河系中最大的天体
  一个质量超大的黑洞
  我们称之为人马座
  数十亿年来
  这个黑洞像个贪得无厌的巨人一般
  不停的吞噬着一切
  在2014年
  气体云G2居然成功逃离了这个黑洞
  这一发现让科学家们相当震惊
  G2是如何在这种致命的遭遇中幸存下来的
  如果人类进入黑洞会发生什么
  我们有机会活着逃出去吗
  跟着云汐一起探索吧
  黑洞的威力不可估量
  它有能力吞噬一切已知质量
  甚至连光都无法逃脱
  它的边界被称为视界
  任何越过这条线的东西
  不管是小行星,光子甚至是帝国巡航舰都将永远留在黑洞里
  黑洞距离G2云有400亿公里
  这看起来确实很远
  那么以黑洞的引力能从这么远的距离抓住一个物体吗
  它取决于黑洞的质量和大小
  如果我们假设黑洞是磁铁
  那么G2就是一个离它1公里远的铁硬币
  它可以轻松召唤更大的东西
  那么G2是如何逃离黑洞的呢
  故事开始于2006年
  天文学家发现了气体云G2 距离我们6000光年
  它比地球重三倍
  正朝着银河系中心前进
  研究表明
  黑洞本应在8年内将星云撕裂
  但是似乎出了问题
  图片显示
  G2正在以大约1000万公里/小时的速度接近黑洞
  但随后它绕过洞口
  开始以更高的速度远离洞口
  科学家称之为空间故障
  如果我们被黑洞吞噬
  我们能够走出来吗
  研究人员很快注意到
  当黑洞接近一颗健康的恒星时
  云层会向它的方向伸展
  但在离开它后又恢复了原来的形状
  而且G2的能量是从内部激发的
  且非常的热
  答案显而易见
  G2不是云
  而是恒星稠密的大气层
  正是恒星的引力使星云免于被拉向黑洞
  并且在离开时恢复了原来的形状
  德国科隆大学的天体物理学家发表了一份声明
  根据他们的观察
  G2不只是由一颗恒星组成
  而是由三颗恒星
  它们的年龄大约为100万年
  正如我们所见
  拯救气体云G2的奇迹在于它其实不是云
  而是一个完整的恒星
  但是如果宇航员被一个黑洞吸引住
  会怎么样呢
  他们能在这样的冒险中幸存下来吗
  想象一下
  当你接近了恒星人马座的引力场
  跳入了未知世界
  你在路上遇到的第一件事将是一个由热等离子体组成的吸积盘
  它围绕着黑洞旋转
  速度非常快
  几乎达到光速
  第一个问题便是紫外线 X射线和伽马射线
  它们能轻而易举的使你失明或着灼伤
  在你坠落的前10分钟
  你会认为黑洞正在漂移
  变得越来越小
  这种效应被称为光学像差
  你知道
  被黑洞吞噬会有什么后果吗
  是不是真的如科幻小说一般穿越时空呢
  10分钟后
  你的移动速度会更快
  达到光速的百分之四
  你会开始追上你前面的光
  你眼前的一切都会变得明亮
  你身后的一切似乎都是黑暗的
  这就是多普勒效应
  大约一小时后
  你将进入光子球
  它包含了所有光
  在24秒内
  你将穿越视界
  在那一刻
  现实将被一分为二
  飞船上的乘客会发现你死了
  在另一个现实中
  你会发现自己在黑洞里
  安全的活着
  这就是所谓的霍金悖论
  在接下来的30秒里
  要用巨大的力量拉伸你的身体
  然后你的尸体就会掉到平坦的地面上
  你已经到达你的目的地
  这是全宇宙最疯狂的旅程
  你能活着完成这些操作并且活下来吗
  让我们倒回一点
  回到你穿过视界的那一刻
  有什么办法可以逃出黑洞呢
  物理学家认为存在虫洞
  或者换句话说 隧道
  从一个时空区域通向另一个时空区域
  虫洞可以连接黑洞和它的对立面白洞
  如果一个黑洞不让你出去
  一个白色的黑洞也不会让你进去
  这就像吸尘器反向工作一样
  但你在这里
  如果真的找到了虫洞是进去还是不进去呢
  答案是肯定的
  坠入黑洞会导致你的死亡
  说到虫洞的另一边
  可能是我们太阳系的另一个维度
  甚至是未来
  这些谁又能知道呢
  你有机会活着逃离黑洞
  给我们能验证一下吗
  首先
  科学家需要向最近的黑洞发射探测器
  等待它找到出路
  考虑到现代技术
  这项实验至少需要一千年
  如果未来发送的探测器已经走出了黑洞
  带给了我们消息
  我们只是不明白呢
  也许
  我们应该更密切地关注那些似乎没有意义的信号

水星其实我一点也不水水星探索由于水星离太阳很近,除非是在黎明或黄昏时分,太阳光照比较微弱的时候水星才会显现出来,否则,直接从地球上观察水星有一定难度。然而,从地球上观察,每个世纪有13次可以看到水星经小行星我们也是有故事的大家族人类对小行星的探测和研究有着非常深远的意义,这不仅可以丰富天体类型和构成,还有助于揭开宇宙来源的奥秘,更甚者有望开发小行星用以补给地球的矿藏和能源。然而小行星和行星卫星一样不会发光木星除了大红斑,还有这些你不知道的秘密!2019年2月12日,探索木星的NASA朱诺号探测器第17次飞掠木星,在距离云顶上方26,900公里至95,400公里处拍下木星标志性的大红斑和风暴肆虐的南半球。最近NASA发布经哈勃望远镜中的绚丽星空哈勃空间望远镜是在地球轨道上并且围绕地球的太空空间望远镜,它于1990年4月24日在美国肯尼迪航天中心由发现者号航天飞机成功发射。他不会受到大气的扰动。不会受到大气的影响而造成闪光科学家在银河系上下两侧发现两个烟囱,冒出奇怪的烟团记得小编小时候看书的时候,第一次知道了银河系的概念。那个时候,书里说银河系的形状,是一个旋涡状。而如果从侧面平视的话,银河系更像一个水煮蛋,两边比较平,中间的银心微微凸起。这个说法又一张全球植被卫星图片,图片上我国绿色较少,而印度却没有趣味探索讯21世纪的今天,有着1000多颗人造卫星运行在我们头顶上方,除了美国卫星外,还有中国,欧盟,俄罗斯和日本等多国卫星。因此,不光只美国卫星在监测地球环境的变化,还有其它国家天尽头,何处有。,你知道天,太阳系的尽头在哪里吗?奥尔特云图片全景太阳系照片期刊PIA17046来源NASAJPLCaltech发布2013。9。12这幅设计图客观地展示了太阳系的尺度。坐标轴的单位为天文单位(AU),即太阳到地球银河系中心的X射线烟囱状结构到底是什么?银河系中央附近拥有超大质量黑洞这一情况已经得到科学家的证实,与黑洞行为相关的现象正在被科学家们所研究,但是仍然无法解释这一神秘的现象。自然的最新一期文章说明了科学家对这一黑洞的最新星际天体奥陌陌进入太阳系后,为什么没被太阳系引力场束缚住?这个问题其实在说明中,题主已经做了回答,逃脱太阳引力束缚的奥陌陌的速度。这个天体编号为A2017U1的小行星,昵称奥陌陌,是一个太阳系外来客,于2017年10月19日进入人类视野,希格斯粒子跷跷板效应产生暗能量为了跟踪在宇宙中分布最广泛的暗能量,物理学家搭建了希格斯粒子的通道。宇宙学和粒子物理学其中之一的最大神秘性是暗能量现象,暗能量在宇宙成分中占支配的地位,科学家间接地观测了它的影响力太空超热分子从何而来?中国科学家利用大连光源找到答案南都记者从中科院大连化学物理研究所获悉,科研人员利用大连光源研究水分子光化学,在水分子光解下发现迄今为止最热的羟基自由基产物,表明水分子的极紫外光化学过程,有可能是太空中超热的羟基
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