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在太空中 , 有一种超新星爆炸的现象 , 在这个过程中 , 一颗恒星的亮度急剧增加了4-8个数量级 , 之后它相对缓慢地消退 。 这是一些恒星的最终演化过程 。 结果 , 在宇宙中形成了一个新的天体——黑洞或中子星 。 从前一阶段的演化过程来看 , 超新星将转变为什么天体就很清楚了 。 如果重力坍缩被内部压力阻止 , 那么就会出现一颗新的中子星 。 如果坍缩确实发生了 , 就会出现一个黑洞 。 如果超新星的质量超过太阳质量的 100 倍或更多倍 , 黑洞出现的概率就非常高 。 黑洞每秒吸收数百万个地球质量的大量粒子 。
现在 , 黑洞开始在广阔的太空中游荡 , 因爆炸的力量而加速 。 但要找到这样的“无家可归的旅行者”却是非常困难的 。 黑洞很难定义:本质上 , 它们在黑暗空间的背景下是看不见的 。 这些神奇的天体都有伴星 , 由于在从伴星“拉”的过程中落在它们身上的辐射可以被探测到 。 但单个黑洞几乎是看不见的 。 但仍有无可争辩的证据证明它们的存在 。 一组研究人员已经发现了存在这种孔旅行者的证据 。 所谓的“眨眼” , 或恒星亮度的混乱变化 , 可能与银河空间中的一个浮洞有关 。 但是要找到一个在太空中自由漂浮的洞 , 你需要从重力中寻找微透镜的影响 。 这意味着物体本身的引力 , 如果它有一个巨大的质量 , 它就是一种用于辐射的透镜 。 在这种情况下 , 来自星星的光可以被物体的引力弯曲 。 同样的事情也发生在黑洞的情况下 。 大多数情况下 , 天文学家可以捕捉到星系的透镜 。 在遥远的太空条件下 , 即使在现代显微镜的帮助下 , 黑洞的微透镜也几乎不可能被探测到 。
早在 2011 年 , 两个寻找微透镜效应的项目团队——智利的光学引力透镜实验 (OGLE) 和天体物理学微透镜观测 (MOA)——发现了一颗无缘无故变亮的恒星 。 对这种效应感兴趣的天文学家-研究人员开始研究望远镜的数据 。 几年来 , 科学家们一直在观察辐射参数 , 这表明这种变化是由于黑洞的微透镜效应而发生的 。 但他们发现了更有趣的事情——据说星星的位置发生了变化 。 研究人员认为 , 这种变化可以归因于一个移动的隐形物体——一个吸引经过它的辐射的黑洞 。 继续研究这颗恒星及其辐射 , 科学家们意识到 , 应该有微透镜的地方 , 没有恒星可以产生这种辐射 。 科学家还发现 , 恒星的亮度长期增加 , 这是黑洞存在的必要条件之一 。 这是因为短暂的增加可能表明一个小物体(例如行星)在一个洞的前面通过或一颗新恒星的诞生 。
【在银河系游荡的黑洞】天文学家已经收集到足够令人信服的证据来证明存在一个可以旅行的黑洞 。 科学家们还能够测量到 MOA-11-191 / OGLE-11-0462 孔的质量 , 相当于 7 个太阳质量 。 这是证明这个洞不是中子星或白矮星的证据之一 , 它们的质量要小得多 。 还可以计算孔的速度 , 大约为 45 公里/秒 。 它距离我们的星球 5000 光年 。 这意味着超新星已经把黑洞抛得够大了 , 让它绕着银河系旅行 。 在不久的将来 , 研究人员计划使用 X 射线敏感望远镜进行观察 。 目标是确定一个黑洞是否从它周围的星际空间中吸引任何物质 。 也有可能单独探测到更多的黑洞 。 当研究黑洞的分布时 , 由于有了新的数据 , 将有可能更多地了解银河系中某个特定黑洞的发现以及其他黑洞的发现 。 关于黑洞本质的问题远多于答案 。 主要问题是如果其中一个旅行者洞接近我们的星球会发生什么?有这样的可能 。 鉴于在这个空间区域 , 引力是如此之强 , 以至于任何物体或辐射都无法离开它 , 前景并不乐观 。
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