宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗?
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天体这个概念太宽泛了。星云也是天体。星云的直径就是光年级别的。当个恒星达不到一光年,最大的恒星直径大到木星轨道以内这么大。
宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗?
这要看这个天体是如何来形容的了,假如是单一的,那么星云应该算一种,如果是众多天体的聚合体,那么星系也可以算!如果要求是类似于恒星或者恒星的各种发展阶段的,也许就没有了!
我们观测到的最大的恒星盾牌座UY,理论上也仅仅到达了土星轨道附近而已!直径大约为19天文单位,而这距离光年还远呢!
用太阳系来做比较非常容易理解,因为诞生太阳系的奥尔特云直径约一光年,而太阳系柯伊伯带以内与一光年的直径相比较,几乎就可以忽略不计!
蓝色外圈代表的就是奥尔特云,与中心的太阳系相比,也许就看不到了.....因此我们观测到天体距离光年的规模还远着呢!
假如有一颗恒星的直径达到光年级别的话,那它就不再是恒星了,因为其巨大的质量早就的引力会直接将其自身坍缩成一颗黑洞!只有弥漫状态的星云才有可能超过的尺寸,因为弥漫在星际空间中的星云物质密度极低,甚至比地球上的真空状态物质还要少,但这架不住星云巨大的面积!
上图大家都知道是“创生之柱”,它是鹰状星云的一部分,创生之柱的条状物长度达到了4光年以上,而更大的鹰状星云长约70光年,宽约55光年,在这个尺寸下即使一立方公里只有一克星际物质,那么这个星云所含的物质仍然是个天文数字!当然创生之柱正是诞生恒星的区域!
这银河系大家都知道直径约为10万光年,当然最新的数据是修正为了16-20万光年!这算大了吗?其实比银河系大的多了去了!
比银河系大的几个典型天体,而最大的那个是IC1011,上图的比例也可以看出这个星系的巨大,当然这仅仅是我们观测到的,而可观测宇宙已经广袤达到了930亿光年,我们并非观测到了每一处天体,因为即使从天空中任何一块区域曝光十多天,那么又是一张深空照,谁也不知道这些天体的背后会有多大的天体!
而这是哈勃2.4M直径的主镜的效果,未来詹姆斯直径达到了6M,也许我们将能发现更大的天体!作为围观群众,我们十分期待!
只是不知道它什么时候能上天,也许要“杜蕾斯”出马才能将它送上天了!
在经典力学时期,人类盛行机械 的世界观,他们对各种事物的划分是绝对和静态的。比如,认为物质是绝对的实体,其占有确定的空间和不变的质量。
然而,进入到二十世纪,上述形而上学的死板观念被打破了。取而代之的,是有机的统一性,即不存在任何绝对不变的事物。
比如,放射性 元素的被发现,证明质量并不守恒,其仅只是能量的聚集。因此,能量与质量都是关于粒子运动的度量。只是它们所描述的粒子存在状态不同,前者是离散的,而后者则是封闭的。
正是因为能量与质量,在本质上相同,但在形式上不同;所以,两者才可以进行相互的转换,存在着质能守恒定律。
又比如,卢瑟福用阿尔法粒子轰击金箔。其意外地发现,大约只有万分之二的粒子被反射了回来。这说明原子并非实体,原子的体积仅只是电子高速运动所形成的封闭体系。
于是,物质的质量和体积都只具有相对的意义,它们并不是绝对不变的。任何物质的质量和体积,其具体的数值,在一定的程度上取决于与之相互作用的对象,是由相互作用的双方共同决定的。
在现实的生活中,最为常见的例子就是用x光透视人体内部的情况。众所周知,不同频率的光,在本质上是完全相同的,都是受到激发的量子。然而,能量越高的光子,其所具有的穿透性就越大。
比如,可见光会被人体反射回来,所以我们能够借助于光亮看见物体;然而,x射线可以穿透肉体,但却被密度更大的骨头 反射回来,所以我们可以借助于x光的照射,看到人体骨骼的变化。
至于能量更高的伽马射线,可以无碍地穿透许多物体,被用于对密度更高的物体进行探测。而对于能量最大的中微子来说,不存在任何封闭的物体,即便是地球 ,中微子也可以无碍通过。
因此,对于天体的定义,取决于我们观察天体的角度和方法。严格地说,只要是高于物理背景的能量聚集,形成了相对稳定的耗散结构,都属于天体的范畴。
只要在足够远的距离,对频率足够低的光子进行感光,即便是松散的星云也可以作为天体被我们观测到。
比如,天上飘的云 ,就是相对稳定的天体,其是由无数个离散的水分子组成的。然而,当我们乘坐飞机 进入云层时,却感觉不到云的实体性。
因此,在我们的宇宙中,直径超过一光年的天体比比皆是。当我们仰望夜空,看到的某一微弱的光点,就有可能是数十亿光年之外的星系或星系团,它们的直径都超过了几十万光年。
比如,银河系 的直径大约有二十多万光年。其之所以被称为银河而不是单个星体 ,是因为我们的太阳 系处于银河系之中。如果在其他的星系上观察银河系的话,那银河系也只是夜空中的一颗普通的星星。
总之,如果我们抛弃传统的机械观念,将超出物理背景的所有物体都视为天体的话,那么宇宙中绝大部分的天体,其直径都是超过一光年的。
无数个天体就好比是海水 中所泛起的各种大小不一的泡沫,而我们人类以及地球仅只是泡沫中的泡沫。这就是为什么,我们只能微观地观察现实的世界,只能看到直径远小于一光年天体的原因。
宇宙中可能存在直径以光年为单位的巨型天体吗?
这要看这个天体是如何来形容的了,假如是单一的,那么星云应该算一种,如果是众多天体的聚合体,那么星系也可以算!如果要求是类似于恒星或者恒星的各种发展阶段的,也许就没有了!
我们观测到的最大的恒星盾牌座UY,理论上也仅仅到达了土星轨道附近而已!直径大约为19天文单位,而这距离光年还远呢!
用太阳系来做比较非常容易理解,因为诞生太阳系的奥尔特云直径约一光年,而太阳系柯伊伯带以内与一光年的直径相比较,几乎就可以忽略不计!
蓝色外圈代表的就是奥尔特云,与中心的太阳系相比,也许就看不到了.....因此我们观测到天体距离光年的规模还远着呢!
假如有一颗恒星的直径达到光年级别的话,那它就不再是恒星了,因为其巨大的质量早就的引力会直接将其自身坍缩成一颗黑洞!只有弥漫状态的星云才有可能超过的尺寸,因为弥漫在星际空间中的星云物质密度极低,甚至比地球上的真空状态物质还要少,但这架不住星云巨大的面积!
上图大家都知道是“创生之柱”,它是鹰状星云的一部分,创生之柱的条状物长度达到了4光年以上,而更大的鹰状星云长约70光年,宽约55光年,在这个尺寸下即使一立方公里只有一克星际物质,那么这个星云所含的物质仍然是个天文数字!当然创生之柱正是诞生恒星的区域!
这银河系大家都知道直径约为10万光年,当然最新的数据是修正为了16-20万光年!这算大了吗?其实比银河系大的多了去了!
比银河系大的几个典型天体,而最大的那个是IC1011,上图的比例也可以看出这个星系的巨大,当然这仅仅是我们观测到的,而可观测宇宙已经广袤达到了930亿光年,我们并非观测到了每一处天体,因为即使从天空中任何一块区域曝光十多天,那么又是一张深空照,谁也不知道这些天体的背后会有多大的天体!
而这是哈勃2.4M直径的主镜的效果,未来詹姆斯直径达到了6M,也许我们将能发现更大的天体!作为围观群众,我们十分期待!
只是不知道它什么时候能上天,也许要“杜蕾斯”出马才能将它送上天了!
在经典力学时期,人类盛行机械 的世界观,他们对各种事物的划分是绝对和静态的。比如,认为物质是绝对的实体,其占有确定的空间和不变的质量。
然而,进入到二十世纪,上述形而上学的死板观念被打破了。取而代之的,是有机的统一性,即不存在任何绝对不变的事物。
比如,放射性 元素的被发现,证明质量并不守恒,其仅只是能量的聚集。因此,能量与质量都是关于粒子运动的度量。只是它们所描述的粒子存在状态不同,前者是离散的,而后者则是封闭的。
正是因为能量与质量,在本质上相同,但在形式上不同;所以,两者才可以进行相互的转换,存在着质能守恒定律。
又比如,卢瑟福用阿尔法粒子轰击金箔。其意外地发现,大约只有万分之二的粒子被反射了回来。这说明原子并非实体,原子的体积仅只是电子高速运动所形成的封闭体系。
于是,物质的质量和体积都只具有相对的意义,它们并不是绝对不变的。任何物质的质量和体积,其具体的数值,在一定的程度上取决于与之相互作用的对象,是由相互作用的双方共同决定的。
在现实的生活中,最为常见的例子就是用x光透视人体内部的情况。众所周知,不同频率的光,在本质上是完全相同的,都是受到激发的量子。然而,能量越高的光子,其所具有的穿透性就越大。
比如,可见光会被人体反射回来,所以我们能够借助于光亮看见物体;然而,x射线可以穿透肉体,但却被密度更大的骨头 反射回来,所以我们可以借助于x光的照射,看到人体骨骼的变化。
至于能量更高的伽马射线,可以无碍地穿透许多物体,被用于对密度更高的物体进行探测。而对于能量最大的中微子来说,不存在任何封闭的物体,即便是地球 ,中微子也可以无碍通过。
因此,对于天体的定义,取决于我们观察天体的角度和方法。严格地说,只要是高于物理背景的能量聚集,形成了相对稳定的耗散结构,都属于天体的范畴。
只要在足够远的距离,对频率足够低的光子进行感光,即便是松散的星云也可以作为天体被我们观测到。
比如,天上飘的云 ,就是相对稳定的天体,其是由无数个离散的水分子组成的。然而,当我们乘坐飞机 进入云层时,却感觉不到云的实体性。
因此,在我们的宇宙中,直径超过一光年的天体比比皆是。当我们仰望夜空,看到的某一微弱的光点,就有可能是数十亿光年之外的星系或星系团,它们的直径都超过了几十万光年。
比如,银河系 的直径大约有二十多万光年。其之所以被称为银河而不是单个星体 ,是因为我们的太阳 系处于银河系之中。如果在其他的星系上观察银河系的话,那银河系也只是夜空中的一颗普通的星星。
总之,如果我们抛弃传统的机械观念,将超出物理背景的所有物体都视为天体的话,那么宇宙中绝大部分的天体,其直径都是超过一光年的。
无数个天体就好比是海水 中所泛起的各种大小不一的泡沫,而我们人类以及地球仅只是泡沫中的泡沫。这就是为什么,我们只能微观地观察现实的世界,只能看到直径远小于一光年天体的原因。
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