[原创]巨大质量的超级横行因为重力崩塌,形成黑洞,黑洞就是我们宇宙与外部空间之通道

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导读: 现在 已经验证




根据印度天文学家 发表的论文 巨大的质量横行因为重力影响而崩塌,形成超级密度的无限高温的黑洞,黑洞是我们这个宇宙连接外部 更浩淼空间的 一个通道,


这个宇宙外空间的存在很好的解释了宇宙为何无限膨胀,宇宙为何在虚无的蛮荒中仅仅一个分子大小的点 在无限的高温高压下爆发出无法想想的 能量,从而产生了时间,空间,光,以及在宇宙爆炸后几百万年之后产生的一百多种 物质元素,

宇宙爆炸的6000亿分之一秒,温度在60亿度以上,大小如同篮球,在300百万分之一秒后宇宙膨胀到太阳系大小温度在3亿度以上,在50万分之一秒,宇宙的直径已经达到银河的大小,在这之后的几百万年,宇宙的温度降低到几千度,但仍然是没有任何物质的,通过万有引力定律的理解,宇宙在经历了温度骤然下降后,引力的作用,促使宇宙爆炸释放的氢分子,氦分子聚集,在氢与氦分子几千万年的聚集,摩擦,压力,从组出多种宇宙元素,最后横行出现了,横行的出现,促进了宇宙的多种元素产生的加速,这个速度如同气球,从开始的膨胀的速度非常快,越大 膨胀的速度越慢,当然是相对,和原来的起点比较还是恐怖的膨胀, 为此必须有 外部的空间才可能支持宇宙的这个膨胀特性,所以我 称呼这个外部的 空间 为《奇域 空间》不是奇遇噢,

这个和量子的特性是一直的,我们如果解释了量子的特性,那么就可以进一步了解 宇宙与外部空间的具体关系, 实际是每个星河中黑洞都是拥有联通《奇域》空间的,

事实上我们都是宇宙尘的一部分,无论是复杂的汽车各种元素组成的电子设备,还是我们人类这个 复杂的有机生物,都是由宇宙的尘埃的微小元素组成的,这个是很好理解的, 另外对于宇宙的的时光旅行,目前看来所谓虫洞的问题,虫洞只有一个分子那么大小的开口,时间会非常的短暂,可以用 銫原子 钟的14位时间的 来表示, 銫原子是一种震荡稳定而且震荡速度高达到一秒钟 70亿次,难以想象的震荡速度,

虫洞是不稳定的,如同宇宙的延长线,有的宇宙延长线可以长达几百光年,有的可以只有几个厘米或者几个分子的长度, 如果说我们进行通向未来的时间旅行,那么我们恐怕需要做个比喻,如同地球形成后的最早的有机体生物进化到今天我们人类的这个时间过程,

不过时间和光线的联系是不可分割的,我们看到的星象,最远的都有200亿光年远,那么我们已经体验到200亿年前的景象了,看到的月亮也是一秒多一点之前的月亮 ,我们这个是算 进行了时间旅行回到过去的概念了, 不过要实现回到过去这个时间旅行,已经可以证明 不可能了,起码现在我们知道, 回到过去需要的能量 要消耗掉 我们整个银河星系的 一半的能量,那就是1500亿个恒星和各种能量全部包括起来,这个能量谁能够制造出来,所以证明了时间逆转的不可行 问题,至少可以想象的 未来几千万年都是不可能的, 只有通往未来的时间旅行可以实现,不过那也不是 几万年的事情,




美国科学家最近的观测结果显示,M87星系中存在一个质量高达66亿个太阳质量的巨大黑洞,其直径为200亿公里,相当于冥王星绕日轨道直径的三倍。这样的星系怪兽能把整个太阳系“吞噬”。这一研究成果已经被《天体物理期刊》接受,即将正式发表。天文学家们计划建立一个“黑洞边缘”望远镜,以直接观察黑洞的“真面目”。

长久以来,天文学家们知道在M87星系的中心有一个超级质量的黑洞,但是对它的大小存在争议,有专家估计其质量约30亿个太阳;不过德州大学奥斯汀分校麦克唐纳天文观测站的天文学家盖哈特在2009年重新审查了原有的数据后,给出了黑洞大小新的估计是64亿个太阳的质量。


盖哈特和他的同事们根据夏威夷双子星天文台及麦克唐纳观测站的高精度观测而得出了新的估计,他们宣布M87星系黑洞的质量相当于66亿个太阳的质量,正负误差为4亿个太阳质量。


盖哈特认为,这样大的一个星系和质量如此大的一个黑洞在距离我们这么近的地方非同小可。


盖哈特的发现


盖哈特的团队使用了双子星望远镜上的近红外光谱仪测量了围绕黑洞运行恒星的速度。望远镜无法辨别每一颗独自的星星,但依赖于能补偿大气造成光线扭曲的自适应性光学系统,盖哈特团队的光谱测量达到了足够的精度,让天文学家能算出一群恒星的平均运行速度。


盖哈特的同事墨菲使用了麦克唐纳观测站的一种不同设备来观察、追踪M87星系周围恒星的运动,进而得出了整个星系的总体质量的估计。墨菲使用的VIRUS-P光谱仪从广泛的天空收集光线,进而帮助墨菲得到对整个M87星系质量的估计,其中包括环绕该星系可见部份的暗物质环体。墨菲说得出 M87星系质量的估计是太阳的5.7万亿(trillion)倍。


盖哈特介绍了VIRUS-P光谱仪,他说光谱仪的观察数据被送入一个计算模型,这个模型估算出M87星系黑洞的质量是太阳的66亿倍,他表示,他的团队努力证明了通过高分辨仪器测量遥远星系里恒星的运动可以度量出黑洞的质量,特别是帮助天文学家对测量更远星系有了信心。


观察黑洞


任何科幻小说迷都知道的黑洞是一种奇怪的天体,它如此致密,以至于在黑洞临界面(又称黑洞边缘)范围内,就连光线也无法逃出黑洞的引力场。黑洞的形成有可能是恒星死亡时灾变性的引力塌陷所致,也可能做为更个星系超密度核心演变而成。天文学家曾观测到放射喷发和“气泡”似乎从黑洞发出,而他们也曾观测到碟状、旋转的热物质围绕着活跃的黑洞,不过没有人看到过黑洞本身什么样。


盖哈特本人希望能看到黑洞、至少是在黑洞临界面的影子。他认为M87的中心存在黑洞是一个最佳的推断,原因是M87星系庞大的质量。当然我们银河系中心的黑洞距离我们更近些,不过它的质量要小的多,只有4亿个太阳的质量、不足M87星系质量误差限的1%。


一些天文学家已经在计划观察银河系的黑洞了,这也是所谓“黑洞边缘”望远镜计划的一部份。该计划要求在射电望远镜阵列的基础上加装次毫米波接收器,这样有可能给黑洞临界面成像。


盖哈特估计需要两三年的时间才能达到那一步,而当“黑洞边缘”望远镜建成之后,M87星系将是探测目标之一。盖哈特认为这是证实黑洞存在的最清晰的明证,

我们的太阳系和这些巨大恒星 相比算什么呢,一个小点点而以,

本文内容为我个人原创作品,申请原创加分

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