银河系中间最亮的地方都是什么?银河系大漩涡的中心点是什么?
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银河系中间最亮的中心点是类星体,而且几乎每个星系中心都会有一个类星体!
类星体是上世纪60年代天文学上四大发现之一,因为“类似恒星的天体”所以叫做类星体。类星体的中心是超大质量黑洞,由于其超强的引力,周围物体在快速被黑洞吞噬的过程中以类似“摩擦生热”的方式释放出巨大能量,成为宇宙中最耀眼的天体!
这就是为什么银河系中心是超大质量黑洞,中心却十分明亮的原因。虽然黑洞本身不发光也不反光,完全是一片漆黑,但黑洞吞噬物质的过程中释放的能量是巨大的,所以我们看到银河系中心会是一个明亮的大漩涡!
类星体释放的能量究竟有多大?相当于上普通百个星系的能量总和,我们很难理解类星体释放的能量究竟有多大!
对于我们来说,太阳就是统治力极强的霸主,但你知道银河系中心的黑洞质量有多大吗?超过400万个太阳的质量,如此大质量的黑洞吞噬物质的场面简直太壮观了!
而如今我们已经得知,银河系中心的超大质量黑洞(类星体)绝不是吞噬物体和“死亡”的代名词,它超强的统治力缔造和维护着银河系的秩序,犹如太阳维护着太阳系的秩序一样!
我们的银河系是一个棒旋星系,在银河系的中心有一大片的凸出部分,是一个很亮又很长的的橄榄球状,其直径约为两万光年,厚度可达一万光年。这个区域由高密度的恒星组成,其核心位置相当于我们太阳系附近恒星密度的百万倍。
如果我们的地球身处其中的话,根本不会有黑夜,抬头仰望天空将可以看到很多和太阳亮度差不多的星体,而且它们运行的速度很快,一秒钟就超过600公里,这些恒星的年龄都比较大,也有一些已经转化成了白矮星、中子星甚至黑洞,不过如果地球处在其中的话,那么地球的生态系统将会很快被毁灭掉,因为那里的各种宇宙射线都太强了。
在银河系的最中心位置,有一个质量达到太阳431万倍的巨大黑洞,天文学家们给它编号为人马座a,其直径近5000万公里,黑幽幽的大口在吞噬着靠近的一切,但有时它也会变得极亮,那就是当它吞噬恒星的时候,只要有恒星靠近它,就会被它强大的引力拉碎,如果恒星不是被它一口吃掉,而是成为它视界范围外的吸积盘,那么这个吸积盘就会发出极其明亮的光,甚至比超新星爆发的光线还亮,这样的事情通常1000年中会发生一次。
由于迎新位置的恒星过于密集,尘埃和气体也非常多,所以光学望远镜通常无法看清银心中的情况,在射电天文和红外观测技术兴起以后﹐人们才能透过星际尘埃在2微米到73厘米波段探测到银心的信息。根据中性氢21厘米谱线的观测揭示﹐在距银心13000多光年之外有氢流膨胀臂,其中包含大约有1000万个太阳质量的中性氢﹐其以每秒53公里的速度涌向我们的太阳系方向。而在银心另一侧﹐也有大体同等质量的中性氢膨胀臂以每秒135公里的速度离银心而去。天文学家们猜测它们是一千多万年前以不对称方式从银心抛射出来的,可能那个时候因为某种原因发生过银心扰动的情况。
科学家们还发现在距银心一千多光年的天区内,还有一个绕银心快速旋转的氢气盘,平均直径约为一百光年,并且以每秒70~140公里的速度向外膨胀;而在距银心230光年处又有激烈扰动的电离氢区,也在以很高的速度向外扩张着,这些氢分子云为恒星的形成提供了养分创造了条件,但是它们具体的形成原因目前还不很清楚。
银河系中间最明亮的区域被称为银核,它是一个半径达约为一万光年的近似球形区域。之所以银核十分明亮,是因为这里聚集着密度极高的恒星,大量恒星发出的光照亮了银河系的中心区域。
我们的太阳系不在银核的范围内,而是距离银心大约2.6万光年。在太阳附近空间中,恒星的密度约为每立方光年0.004颗。而银心附近的恒星密度是太阳周围的500倍,这意味着那里每立方光年的空间中分布着2颗恒星。正是因为这种极高的恒星密度,所以银河系中间那块看起来特别明亮。
太阳系和银心之间的星际空间中存在着大量的尘埃,导致我们在地球上无法用肉眼看到明亮的银心。如果没有那些星际尘埃的阻挡,地球的夜晚将比满月之夜还亮。而如果把太阳系放到银心附近,那么,地球的夜空将会布满恒星,夜晚会变得很亮。
银河系中间最亮的地方是恒星聚集区,这里的恒星密度很大,也是引力最为复杂的空间。而银河系大漩涡的中心点则是一个黑洞,质量为400万倍太阳质量,这个黑洞也是银河系中心引力的来源。黑洞控制着大量的恒星围绕其运行,周围则有气体云、尘埃等,构成了一个庞大的恒星集群。
银河系的黑洞其实不算很大,质量更大的黑洞在宇宙中比比皆是,千万倍至数亿倍太阳质量的黑洞都有。当然我们是看不到中心黑洞,因为黑洞是不可见的,可见光无法逃逸出来。
注意的是,银河系中心黑洞目前还处于休眠状态,没有吞噬天体,其周围的恒星距离其非常遥远,还没有达到不可逃逸区内。我们看到大量的恒星饶其公转,并不意味着黑洞就能全部吞掉它们,只不过是黑洞的引力占据上风,控制了这些恒星的公转。
银河系看起来就像是由无数恒星组成一个巨大盘子,所有的恒星都围绕银河中心旋转。银河中心最亮的部分也叫做银核,这里聚集着分布密度极高的大量恒星,天文学家们也认为银核中心的人马座A*是一个超大质量的黑洞。
银核中高密度聚集的大量恒星发出闪耀的光芒,如上图所示,显得银河中心非常明亮,而银核中心的人马座A*黑洞的质量约为太阳的260万倍,附近区域释放出强烈的X射线辐射。黑洞附近的物质将不断螺旋式跌入黑洞,摩擦产生的高温和跌入黑洞时释放出的喷流,使得该区域出现明亮的光芒。
银河起源于宇宙中的球状星云,不断坍缩成核球并在自转中形成了盘状的外形,整个银河系都围绕着银核旋转,我们的太阳也是带着地球等行星小弟们一起绕银核旋转,每2.4亿年完成一次轨道周期。
银河系最亮的地方是银心,就是银河系的中心。
银河系是一个巨大旋转着的漩涡状星系,由于其漩涡中心有棒状核心,又被叫做棒旋星系。这个星系是俺们太阳系的母星系,太阳就是银河系数千万恒星中普通一员。
银河是围绕着一个看不见的自转轴旋转的,这个轴中心就是银心。从地球上看,银心在人马座方向,坐标为赤经17时45.6分,赤纬-28°56‘2(历元2000.0)。我们太阳距这个银心约有2.6万光年。
银心中间最亮的部分叫银核,是一个突出的球状物,直径约为2万光年,厚度1万光年,实际上是由高密度的恒星组成,这些恒星年龄很老,都约有100亿岁了。
银心不但恒星密集,而且风起云涌激荡澎湃。
观测显示,在距银心约1.3万光年处,约有1000万个太阳质量的中性氢,以每秒53公里的速度向我们太阳方向奔来,而在银心的另一端,同样质量的中性氢膨胀臂,以每秒135公里的速度离开银心而去。
在距银心1000光年的天区内,有一个绕银心快速旋转的氢气盘,以每秒100公里左右的速度向外膨胀,盘内有100光年直径的氢分子云。银心还有激烈扰动的电离氢区,高速向外扩展,银心不但有大量气体外涌,还有一个强大的射电源刺向遥远的太空。
这个射电源是银心一个巨大的黑洞发出的,这个黑洞有400万颗太阳质量,银核的剧烈活动与这个巨大的黑洞密切相关。
银河系中心是个很大的空间范围,比太阳系什么的要大的多,就好像我们说北京是中国的首都,北京是个很大的城市,可能比有些小国整个国家还要大。
具体来说,银河系盘面中央有一个突出的、明亮的结构,叫做核球。核球中的恒星比较密集,所以看起来比较明亮。
现在正值夏季,是看银河的好时节,如果你仔细观察一下这条夜空中的乳白色光带,会发现银河系中心位置其实并不亮,而是有很多大块的黑暗区域。这是因为银心方向有很多尘埃云,把来自银心的可见光吸收掉了。
我们如果从电磁波谱的其他波段去看,比方说红外、X射线、无线电波等,就能避免尘埃的遮挡,看到银心的明亮结构。目前通常认为银心有一个几百万太阳质量的超大质量黑洞,黑洞本身不发光,但是物质落入黑洞前是可以发射大量的高能光子的,围绕黑洞旋转的天体也可以发光,科学家正是通过它们来确定黑洞的存在的。
需要注意的是,从物理概念上来说,银河系的旋臂并不是像河水中的漩涡或者大气中的台风那样的东西,所以并没有什么银河系大漩涡。
银河系的中央是大质量区域,亮的地方是大量恒星,至于中心,有可能是个超级黑洞……
银河系中心那个很亮很亮的银核是一个球状, 里面充斥着大量的大体积、大质量老年恒星, 科学家是如何得知的呢? 这主要得益于红外观测技术以及射电望远镜的兴起与完善,不然从银心到地球这之间充满着星际尘埃,阻挡光线传播,普通的光学望远镜是看不到银心的状态的。
银河系中心厚度大约为 1.2万光年 ,有人认为银河系中心是一个大质量黑洞,足足有370-400万倍的太阳质量,但是之前的理论认为,黑洞可以吞噬一切,不过科学家发现在银核附近存在大量的恒星,且密度比银河系外围恒星密度大得多得多。
射电望远镜发现在距离地球2.7万光年的银心处存在一个能量巨大的射电源,对此现象科学家有着不同的看法,这中心可能是一个大质量、高密度天体的核心,或者就是大质量黑洞了,它被命名为人马座A。
后来科学家普遍认为,银河系中央是个黑洞,并且推测宇宙间每个星系都有,皆位于各个星系的中央位置,且黑洞的质量约为整个星系的 0.5%。
对于这种超大黑洞的形成, 有人认为它是伴随着星系同时形成, 还有人认为是 小质量黑洞互相合并形成超大黑洞, 至于小质量黑洞的来源,应该就是之前讲到的,银心处存在大量的老年恒星,老年大质量恒星 最终会演变为超新星,然后爆发在内核处形成黑洞。
很高兴回答你的问题。
银河系中心有相当于几百万个太阳质量集中在一个太阳系大小的空间,这样大密度的天体去,只有黑洞可以满足条件。以超巨黑洞为中心,周围伴有大数量的恒星、星际物质、盘状气态物质,根据科学家推测,这也是大多数星系的标配。
在大质量黑洞的“带动下”,银河系呈现漩涡形式,大数量的恒星群在绕黑洞公转,随着时间的推移不断的会有恒星被黑洞吞噬,同时在银河系中心的复杂条件下,也会诞生大量的恒星。
超大质量的恒星最终也会演化成小型黑洞,这样银心科学家推测可能存在中子星或者黑洞群,在围绕着超巨黑洞运动,从而影响想着整个银河系的走向。
以上是我的简单回答,祝好。
类星体是上世纪60年代天文学上四大发现之一,因为“类似恒星的天体”所以叫做类星体。类星体的中心是超大质量黑洞,由于其超强的引力,周围物体在快速被黑洞吞噬的过程中以类似“摩擦生热”的方式释放出巨大能量,成为宇宙中最耀眼的天体!
这就是为什么银河系中心是超大质量黑洞,中心却十分明亮的原因。虽然黑洞本身不发光也不反光,完全是一片漆黑,但黑洞吞噬物质的过程中释放的能量是巨大的,所以我们看到银河系中心会是一个明亮的大漩涡!
类星体释放的能量究竟有多大?相当于上普通百个星系的能量总和,我们很难理解类星体释放的能量究竟有多大!
对于我们来说,太阳就是统治力极强的霸主,但你知道银河系中心的黑洞质量有多大吗?超过400万个太阳的质量,如此大质量的黑洞吞噬物质的场面简直太壮观了!
而如今我们已经得知,银河系中心的超大质量黑洞(类星体)绝不是吞噬物体和“死亡”的代名词,它超强的统治力缔造和维护着银河系的秩序,犹如太阳维护着太阳系的秩序一样!
我们的银河系是一个棒旋星系,在银河系的中心有一大片的凸出部分,是一个很亮又很长的的橄榄球状,其直径约为两万光年,厚度可达一万光年。这个区域由高密度的恒星组成,其核心位置相当于我们太阳系附近恒星密度的百万倍。
如果我们的地球身处其中的话,根本不会有黑夜,抬头仰望天空将可以看到很多和太阳亮度差不多的星体,而且它们运行的速度很快,一秒钟就超过600公里,这些恒星的年龄都比较大,也有一些已经转化成了白矮星、中子星甚至黑洞,不过如果地球处在其中的话,那么地球的生态系统将会很快被毁灭掉,因为那里的各种宇宙射线都太强了。
在银河系的最中心位置,有一个质量达到太阳431万倍的巨大黑洞,天文学家们给它编号为人马座a,其直径近5000万公里,黑幽幽的大口在吞噬着靠近的一切,但有时它也会变得极亮,那就是当它吞噬恒星的时候,只要有恒星靠近它,就会被它强大的引力拉碎,如果恒星不是被它一口吃掉,而是成为它视界范围外的吸积盘,那么这个吸积盘就会发出极其明亮的光,甚至比超新星爆发的光线还亮,这样的事情通常1000年中会发生一次。
由于迎新位置的恒星过于密集,尘埃和气体也非常多,所以光学望远镜通常无法看清银心中的情况,在射电天文和红外观测技术兴起以后﹐人们才能透过星际尘埃在2微米到73厘米波段探测到银心的信息。根据中性氢21厘米谱线的观测揭示﹐在距银心13000多光年之外有氢流膨胀臂,其中包含大约有1000万个太阳质量的中性氢﹐其以每秒53公里的速度涌向我们的太阳系方向。而在银心另一侧﹐也有大体同等质量的中性氢膨胀臂以每秒135公里的速度离银心而去。天文学家们猜测它们是一千多万年前以不对称方式从银心抛射出来的,可能那个时候因为某种原因发生过银心扰动的情况。
科学家们还发现在距银心一千多光年的天区内,还有一个绕银心快速旋转的氢气盘,平均直径约为一百光年,并且以每秒70~140公里的速度向外膨胀;而在距银心230光年处又有激烈扰动的电离氢区,也在以很高的速度向外扩张着,这些氢分子云为恒星的形成提供了养分创造了条件,但是它们具体的形成原因目前还不很清楚。
银河系中间最明亮的区域被称为银核,它是一个半径达约为一万光年的近似球形区域。之所以银核十分明亮,是因为这里聚集着密度极高的恒星,大量恒星发出的光照亮了银河系的中心区域。
我们的太阳系不在银核的范围内,而是距离银心大约2.6万光年。在太阳附近空间中,恒星的密度约为每立方光年0.004颗。而银心附近的恒星密度是太阳周围的500倍,这意味着那里每立方光年的空间中分布着2颗恒星。正是因为这种极高的恒星密度,所以银河系中间那块看起来特别明亮。
太阳系和银心之间的星际空间中存在着大量的尘埃,导致我们在地球上无法用肉眼看到明亮的银心。如果没有那些星际尘埃的阻挡,地球的夜晚将比满月之夜还亮。而如果把太阳系放到银心附近,那么,地球的夜空将会布满恒星,夜晚会变得很亮。
银河系中间最亮的地方是恒星聚集区,这里的恒星密度很大,也是引力最为复杂的空间。而银河系大漩涡的中心点则是一个黑洞,质量为400万倍太阳质量,这个黑洞也是银河系中心引力的来源。黑洞控制着大量的恒星围绕其运行,周围则有气体云、尘埃等,构成了一个庞大的恒星集群。
银河系的黑洞其实不算很大,质量更大的黑洞在宇宙中比比皆是,千万倍至数亿倍太阳质量的黑洞都有。当然我们是看不到中心黑洞,因为黑洞是不可见的,可见光无法逃逸出来。
注意的是,银河系中心黑洞目前还处于休眠状态,没有吞噬天体,其周围的恒星距离其非常遥远,还没有达到不可逃逸区内。我们看到大量的恒星饶其公转,并不意味着黑洞就能全部吞掉它们,只不过是黑洞的引力占据上风,控制了这些恒星的公转。
银河系看起来就像是由无数恒星组成一个巨大盘子,所有的恒星都围绕银河中心旋转。银河中心最亮的部分也叫做银核,这里聚集着分布密度极高的大量恒星,天文学家们也认为银核中心的人马座A*是一个超大质量的黑洞。
银核中高密度聚集的大量恒星发出闪耀的光芒,如上图所示,显得银河中心非常明亮,而银核中心的人马座A*黑洞的质量约为太阳的260万倍,附近区域释放出强烈的X射线辐射。黑洞附近的物质将不断螺旋式跌入黑洞,摩擦产生的高温和跌入黑洞时释放出的喷流,使得该区域出现明亮的光芒。
银河起源于宇宙中的球状星云,不断坍缩成核球并在自转中形成了盘状的外形,整个银河系都围绕着银核旋转,我们的太阳也是带着地球等行星小弟们一起绕银核旋转,每2.4亿年完成一次轨道周期。
银河系最亮的地方是银心,就是银河系的中心。
银河系是一个巨大旋转着的漩涡状星系,由于其漩涡中心有棒状核心,又被叫做棒旋星系。这个星系是俺们太阳系的母星系,太阳就是银河系数千万恒星中普通一员。
银河是围绕着一个看不见的自转轴旋转的,这个轴中心就是银心。从地球上看,银心在人马座方向,坐标为赤经17时45.6分,赤纬-28°56‘2(历元2000.0)。我们太阳距这个银心约有2.6万光年。
银心中间最亮的部分叫银核,是一个突出的球状物,直径约为2万光年,厚度1万光年,实际上是由高密度的恒星组成,这些恒星年龄很老,都约有100亿岁了。
银心不但恒星密集,而且风起云涌激荡澎湃。
观测显示,在距银心约1.3万光年处,约有1000万个太阳质量的中性氢,以每秒53公里的速度向我们太阳方向奔来,而在银心的另一端,同样质量的中性氢膨胀臂,以每秒135公里的速度离开银心而去。
在距银心1000光年的天区内,有一个绕银心快速旋转的氢气盘,以每秒100公里左右的速度向外膨胀,盘内有100光年直径的氢分子云。银心还有激烈扰动的电离氢区,高速向外扩展,银心不但有大量气体外涌,还有一个强大的射电源刺向遥远的太空。
这个射电源是银心一个巨大的黑洞发出的,这个黑洞有400万颗太阳质量,银核的剧烈活动与这个巨大的黑洞密切相关。
银河系中心是个很大的空间范围,比太阳系什么的要大的多,就好像我们说北京是中国的首都,北京是个很大的城市,可能比有些小国整个国家还要大。
具体来说,银河系盘面中央有一个突出的、明亮的结构,叫做核球。核球中的恒星比较密集,所以看起来比较明亮。
现在正值夏季,是看银河的好时节,如果你仔细观察一下这条夜空中的乳白色光带,会发现银河系中心位置其实并不亮,而是有很多大块的黑暗区域。这是因为银心方向有很多尘埃云,把来自银心的可见光吸收掉了。
我们如果从电磁波谱的其他波段去看,比方说红外、X射线、无线电波等,就能避免尘埃的遮挡,看到银心的明亮结构。目前通常认为银心有一个几百万太阳质量的超大质量黑洞,黑洞本身不发光,但是物质落入黑洞前是可以发射大量的高能光子的,围绕黑洞旋转的天体也可以发光,科学家正是通过它们来确定黑洞的存在的。
需要注意的是,从物理概念上来说,银河系的旋臂并不是像河水中的漩涡或者大气中的台风那样的东西,所以并没有什么银河系大漩涡。
银河系的中央是大质量区域,亮的地方是大量恒星,至于中心,有可能是个超级黑洞……
银河系中心那个很亮很亮的银核是一个球状, 里面充斥着大量的大体积、大质量老年恒星, 科学家是如何得知的呢? 这主要得益于红外观测技术以及射电望远镜的兴起与完善,不然从银心到地球这之间充满着星际尘埃,阻挡光线传播,普通的光学望远镜是看不到银心的状态的。
银河系中心厚度大约为 1.2万光年 ,有人认为银河系中心是一个大质量黑洞,足足有370-400万倍的太阳质量,但是之前的理论认为,黑洞可以吞噬一切,不过科学家发现在银核附近存在大量的恒星,且密度比银河系外围恒星密度大得多得多。
射电望远镜发现在距离地球2.7万光年的银心处存在一个能量巨大的射电源,对此现象科学家有着不同的看法,这中心可能是一个大质量、高密度天体的核心,或者就是大质量黑洞了,它被命名为人马座A。
后来科学家普遍认为,银河系中央是个黑洞,并且推测宇宙间每个星系都有,皆位于各个星系的中央位置,且黑洞的质量约为整个星系的 0.5%。
对于这种超大黑洞的形成, 有人认为它是伴随着星系同时形成, 还有人认为是 小质量黑洞互相合并形成超大黑洞, 至于小质量黑洞的来源,应该就是之前讲到的,银心处存在大量的老年恒星,老年大质量恒星 最终会演变为超新星,然后爆发在内核处形成黑洞。
很高兴回答你的问题。
银河系中心有相当于几百万个太阳质量集中在一个太阳系大小的空间,这样大密度的天体去,只有黑洞可以满足条件。以超巨黑洞为中心,周围伴有大数量的恒星、星际物质、盘状气态物质,根据科学家推测,这也是大多数星系的标配。
在大质量黑洞的“带动下”,银河系呈现漩涡形式,大数量的恒星群在绕黑洞公转,随着时间的推移不断的会有恒星被黑洞吞噬,同时在银河系中心的复杂条件下,也会诞生大量的恒星。
超大质量的恒星最终也会演化成小型黑洞,这样银心科学家推测可能存在中子星或者黑洞群,在围绕着超巨黑洞运动,从而影响想着整个银河系的走向。
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