圍繞黑洞的是一種什麼天體結構,圍繞黑洞的 吸積盤 是一種什麼天體結構?

時間 2022-03-29 18:00:17

1樓:愛看**的昕

吸積盤(accretion disc 或 accretion disk)是一種由彌散物質組成的、圍繞中心體轉動的結構(常見於繞恆星運動的盤狀結構)。

吸積盤(accretion disc 或 accretion disk)是一種由彌散物質組成的、圍繞中心體轉動的結構,它是包圍黑洞或中子星的氣體盤。盤內的摩擦力使氣體逐漸螺旋下落,被吸積到黑洞或星體。比較典型的中心體有年輕的恆星,原恆星(protostar),白矮星,中子星以及黑洞。

重力使得盤中的物質沿螺線被吸附至中心體;角速度的不同則使得物質進行著角差轉動。而引力場使得物質被壓縮,同時激發出電磁輻射。被激發出的射線頻率取決於中心體的形式。

若中心體為年輕的恆星或者源恆星,那麼吸積盤輻射多半處於紅外區,而中子星及黑洞產生的吸積盤的輻射多半處於光譜的x-射線區域。

指白矮星、中子星或黑洞等緻密天體周圍,由於物質受到引力作用向中心天體落下所形成的盤狀結構。2023年prendegast研究了雙星系統中白矮星周圍的吸積盤,隨後shakura和蘇尼亞耶夫建立了中子星和黑洞周圍的吸積盤模型。吸積理論建立以來,主要有四種吸積盤模型被人們廣泛研究。

2023年由shakura和蘇尼亞耶夫建立了α盤模型,又稱為標準吸積盤模型,標誌著現代吸積盤理論的誕生。α盤模型假定吸積盤內物質交換的特徵尺度和特徵速度分別與盤的厚度h和等溫聲速cs相當,並引入因子α:v = αhcs,並結合質量、動量、能量守恆,得到了一組完備的代數方程。

2樓:哈哈哈

因為黑洞是一個質量極大的天體,會產生引力使其他天體靠近,從而形成吸積盤

3樓:蠟筆小新快樂

吸積盤是一種由彌散物質組成的、圍繞中心體轉動的結構

4樓:分享有趣的世界

有個疑問,能回答一下我嗎?黑洞,應該是個球體,從各個角度看上去都是一樣的,不管是扭曲時空的狀態,還是事件視界,以黑洞為中心向各個方向延伸都是一樣。為什麼拍出來的**是一個平面(或者說吸積盤),而不是像大氣包裹地球一樣大致均勻,垂直看這個**,有很大的區域並沒有炙熱氣體輻射電磁波。

5樓:我好餓呀

是由黑洞引力吸收過來的天體群組成的天體結構

6樓:

黑洞,應該是個球體,從各個角度看上去都是一樣的

7樓:孟子我的湯呢嘛

吸積盤是一種由彌散物質組成的、圍繞中心體轉動的結構,它是包圍黑洞或中子星的氣體盤。

8樓:種草大女王

不瞭解這個問題 很深奧

9樓:魚魚愛射手峰

盤內的摩擦力使氣體逐漸螺旋下落,被吸積到黑洞或星體。比較典型的中心體有年輕的恆星,原恆星,白矮星,中子星以及黑洞。

黑洞噴流、黑洞吸積是什麼

真實的黑洞吸積盤會發出像《星際穿越》中那個虛構的黑洞的吸積盤那麼明亮的可見光嗎?

10樓:愛看**的昕

會的。黑洞是現代廣義相對論中,宇宙空間記憶體在的一種天體。黑洞的引力很大,使得視界內的逃逸速度大於光速。「黑洞是時空曲率大到光都無法從其事件視界逃脫的天體」。

黑洞無法直接觀測,但可以藉由間接方式得知其存在與質量,並且觀測到它對其他事物的影響。藉由物體被吸入之前的因高熱而放出和γ射線的「邊緣訊息」,可以獲取黑洞存在的訊息。推測出黑洞的存在也可藉由間接觀測恆星或星際雲氣團繞行軌跡取得位置以及質量。

通常恆星最初只含氫元素,恆星內部的氫原子核時刻相互碰撞,發生聚變。由於恆星質量很大,聚變產生的能量與恆星萬有引力抗衡,以維持恆星結構的穩定。由於氫原子核的聚變產生新的元素——氦元素,接著,氦原子也參與聚變,改變結構,生成鋰元素。

如此類推,按照元素週期表的順序,會依次有鈹元素、硼元素、碳元素、氮元素等生成,直至鐵元素生成,該恆星便會坍塌。這是由於鐵元素相當穩定,參與聚變時釋放的能量小於所需能量,因而聚變停止,而鐵元素存在於恆星內部,導致恆星內部不具有足夠的能量與質量巨大的恆星的萬有引力抗衡,從而引發恆星坍塌,最終形成黑洞。說它「黑」,是因為它產生的引力使得它周圍的光都無法逃逸。

跟中子星一樣,黑洞也是由質量大於太陽***幾十甚至幾百倍以上的恆星演化而來的。

當一顆恆星衰老時,它的熱核反應已經耗盡了中心的燃料,由中心產生的能量已經不多了。這樣,它再也沒有足夠的力量來承擔起外殼巨大的重量。所以在外殼的重壓之下,核心開始坍縮,物質將不可阻擋地向著中心點進軍,直到最後形成體積接近無限小、密度幾乎無限大的星體。

而當它的半徑一旦收縮到一定程度(一定小於史瓦西半徑),質量導致的時空扭曲就使得即使光也無法向外射出——「黑洞」就誕生了

11樓:幾碗粥啊

會。宇宙中最強大的加速器就是黑洞的吸積盤和相對論噴流, 特別在觀察者和黑洞有一定距離時, x光紅移到可見光。

12樓:分享有趣的世界

不僅有可見光,還有強烈的紫外線、x射線。

因為吸積盤裡面角速度快,外面角速度慢,導致物質之間劇烈摩擦,產生高溫,這個溫度所產生的輻射往往主要集中在x射線波段,可見光可能只是一小部分。

13樓:匿名使用者

會,但是不可能進的去,飛船在旁邊就被吸積盤的高溫融化了

14樓:蠟筆小新快樂

可以的,因為速度快產生高溫,這個溫度所產生的輻射往往主要集中在x射線波段,可見光可能只是一小部分

15樓:魚魚愛射手峰

除了有可見光,還有強烈的紫外線、x射線。

16樓:哈哈哈

會,只要吸積盤中的物體高速落向黑洞,就會產生光線

17樓:我好餓呀

可以,只要吸積盤滯留的天體夠多,就可以產生耀眼的光

18樓:

吸積盤裡面角速度快,外面角速度慢

19樓:種草大女王

會的 會產生很多光線

20樓:0630是你

黑洞無法直接觀測 可以藉由間接方式得知其存在與質量 應該可以有可見光線

為什麼在宇宙中黑洞遇到其他的星體,其他的星體最終會被黑洞吞噬?而不是穩定的繞著黑洞做圓周運動?只要 10

21樓:北極雪

在科幻**中,黑洞就像是通往另一個世界的大門,將你帶到宇宙中遙遠的角落。作為浩瀚宇宙存在的一種神祕天體,人類對這個未曾謀面的天體仍有許多未解之處。不過我們可以在現有的理論下來一次特殊的頭腦旅行,去窺探黑洞的奧祕。

黑洞到底是什麼?如果人掉到黑洞中又會發生什麼事情呢?

黑洞的產生來自於恆星的消亡,當超過3-4個太陽質量的恆星慢慢熄滅時,在自身重量的作用下迅速地收縮,發生強力**,直到剩下密度高到難以想象的物質。這樣會產生巨大的引力,所有被吸收的物質都被推擠到一個密度無限大的「奇點」上。正因為奇點的存在,任何東西都無法掙脫黑洞的吸引,連光都在劫難逃。

這片如一潭死水般的區域被稱為「視界」,即黑洞可見區域的邊界,任何東西一旦踏入禁地,頃刻間煙消雲散。

按照廣義相對論,黑洞是這樣一種天體:它們的質量如此之大,引力如此之強,以至於連光都無法逃脫,其他速度低於光速的物質就更出不去了。因此,在外面是無法看見黑洞的,這就是它為什麼被命名為黑洞。

你只能依靠黑洞產生的間接效應來判斷某個地方有個黑洞,例如黑洞的吸積盤以及垂直於吸積盤噴射出的粒子流,或者兩個黑洞合併產生的引力波。

愛因斯坦預言黑洞的同時也預言了白洞,卻至今沒被證實!有人認為類星體可能就是一個白洞,但其實它並不符合白洞的定義,而且恰恰相反,類星體的核心是一個黑洞,而且是一種大質量黑洞,它在不停的吸收各種物質,所以才變得那麼明亮,黑洞的兩端也會往外輻射大量的基本粒子,這是由於它吸引收的東西太多太快的緣故,所以類星體的性質還是和黑洞更相近,只能說它是一種結構比較特殊的黑洞。

黑洞吞噬負責**,白洞吐出負責重生。黑洞吸到物體後將其粉碎成組成這個宇宙的最細小物質,然後再通過扭曲空間在另一個宇宙的白洞噴發出來,再由這些物質慢慢的出現星球等。

當前的理論推測,當一個物體落入黑洞裡並趨近位於中心的奇點時,這物體會因不同部位受到增強的吸引力而被拉長,或稱麵條化,最終完全失去維度並無可挽回地消失於奇點(一個體積無限小、密度無限大、引力無限大、時空曲率無限大的點)。

如果說,任何粒子都無法從黑洞表面逃逸出去,黑洞的質量就只能增加,不能減少;又由於黑洞的事件視界表面面積是決定於它的質量,所以表面面積也只能增加,不能減少。

但是,倘若物體落入黑洞後、它們的熵就由此消失,如此宇宙作為一個孤立系統其中的熵就會減少,這違背了熱力學第二定律。所以人們相信黑洞具有特定溫度下的熱輻射。即黑洞不是完全「黑」的,這種熱輻射被稱作霍金輻射。

霍金輻射能夠讓黑洞失去質量,當黑洞損失的質量比增加的質量多的時候就會造成縮小,最終消失,即黑洞蒸散。

黑洞是什麼??能具體一點嗎??

22樓:

簡單點說,黑洞就是密度超大的天體(超過中子星),它的引力也就特別大,使周圍的空間扭曲,連光也無法逃脫,所以我們看它是黑的。但霍金指出,黑洞產生的同時,實粒子就會相應成對出現。其中一個實粒子會被吸進黑洞中,另一個則會逃逸,一束逃逸的實粒子看起來就像光子一樣。

對觀察者而言,看到逃逸的實粒子就感覺是看到來自黑洞中的射線一樣。所以,引用霍金的話就是「黑洞並沒有想象中的那樣黑」,它實際上還發散出大量的光子。

求天文高手回答,為什麼黑洞吸積盤垂直方向會有高能粒子流噴射出去?

23樓:方路帆路

可見光,是我們視界波長的頂點,除了可見光,還有 波長更短 或 波長更長 的其它東東超出了我們的視界範圍。黑洞就是能發出那兩種極端東東(其中有一種東東就是你說的高能粒子)的特殊天體。

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