黑洞对重大人生启示录pdf有什么重要启示

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人靠近黑洞有什么后果?被引力拉成拉面
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我们发现了宇宙早期的超级黑洞和最亮类星体
发现120亿倍太阳质量的超大黑洞
大质量黑洞挑战早期宇宙演化
遥远宇宙中拥有巨大黑洞的类星体示意图。图片制作人:李兆聿(上海天文台);背景图片来源于NASA/JPL-Caltech和Misti Mountain Observatory。
2月26日出版的国际顶级科学期刊《自然》(Nature)上,“研究快报”栏目的第一篇论文,名为《一个红移6.3、有120亿倍太阳质量黑洞的超亮类星体》(An ultra-luminous quasar with a 12 billion solar-mass-black-hole at redshift 6.3)。在这篇论文里,我们团队宣布发现了一颗距离我们128亿光年、发光强度是太阳的430万亿倍、中心黑洞质量约为太阳120亿倍的超亮类星体。它成为了目前已知的遥远宇宙中发光最亮、中心黑洞质量最大的类星体。
《自然》杂志还特地为此文作了题为《井喷式快速成长的年轻黑洞》(Young black hole had monstrous growth spurt)的新闻发布,并邀请德国马普天文研究所的布拉姆·维尼曼博士(Bram Venemans)在同期杂志的“新闻与评述”栏目中专门撰写题为《年轻宇宙里的巨兽》(A giant in the young Universe)的文章,评述了我们的这一发现。
短短几天,国外新闻媒体,包括有线新闻网(CNN)、路透社、华盛顿邮报、时代周刊、美国全国广播公司(NBC)、美国国家地理、发现频道、科学美国人等,以及国内新闻媒体,如中央电视台、新华社、人民日报、光明日报、中国日报、中国科学报等,纷纷将我们的这一发现作为重要新闻进行了报道。北京大学还为此专门召开了新闻专题发布会,有20多家国内主要媒体的记者参加。
黑洞和类星体
为什么我们的发现会受到大家如此重视?我觉得根本原因在于大家对黑洞的好奇。前几个月很火的电影《星际穿越》,更是把大家对黑洞的兴趣又点燃了。
顾名思义,黑洞是不发光的。爱因斯坦的广义相对论预言了黑洞的存在。只要物体的半径缩小到某一个半径(史瓦西半径)以内,该物体就会变成一个黑洞。任何物质,包括光,都无法从黑洞的这一半径内逃出。但宇宙中的黑洞基本上都不是孤立的,它强大的引力会吸引周围的物质。这些物质在快速落向黑洞的过程中彼此会“撞车”,从而以类似“摩擦生热”的方式在黑洞周围释放巨大的能量。因此,黑洞在我们看来是否“发光”,取决于它周围有没有大量的物质。
我们银河系的中心也有一个质量约400万倍太阳质量的大黑洞,但这个大黑洞周围几乎没有什么物质来供它“享用”,所以我们银河系中心的黑洞是一个不活跃的“沉睡”中的黑洞,它周围稀少物质的发光强度就很弱。与此相反,宇宙中有些天体其中心黑洞是活跃的,周围有着非常丰富的物质资源,所以黑洞周围的发光巨大。类星体就是这样一类天体。
类星体是1963年被天文学家发现的一类特殊天体,属上世纪60年代四大天文发现之一。它们因为看起来是“类似恒星的天体”而得名,实际上却是银河系外能量巨大的遥远天体。它们的中心是猛烈吞噬周围物质的、质量在太阳千万倍以上的超大质量黑洞。这些黑洞周围丰富的物质发出的巨大能量,使得类星体成为宇宙中最耀眼的天体。目前,天文学家通过大型巡天项目已经发现了20多万颗类星体,它们分布于宇宙大爆炸后7亿年至今,对应的宇宙学红移从7.085到0.05 不等。
红移是星系和宇宙学家描述距离的一个参量。由于宇宙膨胀,天体在离我们不断远去,导致我们接收到的光的波长比天体本身发出的光更长。二者波长之差与天体原发光波长之比,称为红移。红移越大,意味着天体离我们越远。通过对高红移类星体的研究,人们可以追溯早期宇宙的结构和演化。然而,高红移类星体由于距离太过遥远,虽然自身能量巨大,但在地球上看起来,它们的亮度并不高,因此被发现的数目相对较少。在已发现的20多万颗类星体中,距离超过127亿光年(即红移大于6)的类星体只有40个左右。
研究团队部分成员在北大的合影。右起:易卫敏,王飞格,吴学兵,左文文,杨倩,杨锦怡。图片提供:吴学兵
寻找类星体
我国因为缺乏大望远镜,在类星体观测研究方面起步较晚。上世纪90年代初,随着2.16米望远镜在北京天文台兴隆观测站的建成安装和投入使用,对类星体的观测研究才真正开始。1994年3月,北京天文台赵永恒、钟建霞等在利用兴隆2.16米望远镜对一颗X射线源进行光谱观测后,发现它是一颗红移为0.32的类星体,这是中国天文学家利用国内天文设备发现的第一颗类星体。当时作为学习观测的博士研究生,我在兴隆观测站亲眼目睹了这一发现的全过程。
1995年5月,我与魏建彦研究员等利用2.16米望远镜发现了8颗红移从0.33到1.09的类星体。1997年冬季和1998年春季,我又与德国学者合作利用2.16米望远镜发现了19个红移从0.35到2.35的类星体。从此以后,类星体就成为了我所从事的天文研究的主要对象。
2008年我国用于光谱巡天的郭守敬望远镜(LAMOST)建成,我积极投身于LAMOST类星体候选体的准备和光谱数据的分析中,并利用LAMOST测试阶段的光谱观测发现了一批类星体,红移最高达到2.77,成为LAMOST早期科学成果中的一个亮点。
2011年底,云南天文台的丽江2.4米望远镜在完成测试工作后向全国天文界征集观测需求,我提交的“发现红移4以上类星体”的申请得到批准。在2012年2月底至3月初的6个晚上的观测时间里,我们发现了多个类星体,而且成功地发现了一个红移为4.6的类星体。2013年,我们继续利用丽江2.4米望远镜的观测又发现了几个红移5以上的类星体。
抓获最亮黑洞
在丽江2.4米望远镜上成功的观测让我们坚定了寻找更高红移类星体的信心。它也证明只要找到合适的选源方法选出高红移类星体候选体,我们也可以利用国内的2米级望远镜发现高红移类星体。
2013年12月,我们在选择高红移类星体候选体时发现,有几个源很像红移6以上的类星体。其中一个源SDSS J,i波段星等接近21等,z波段星等为18.4等,光学的其它波段没有探测到,但在红外波段较亮——这些特征与红移6以上的类星体非常符合。由于i波段星等较暗,为增加信噪比,我们决定使用2.4米望远镜的最低分辨率光栅来拍这个源的光谱。12月底的观测结果让我们无比激动,这确实是一个红移6.3的类星体!而且发光巨大,是太阳光度的430万亿倍!
2014年1月美国6.5米的多镜面望远镜(MMT)和8.4米大双筒望远镜(LBT)所拍的更高质量的光学光谱陆续传来,再次确认我们用2.4米望远镜得到的结果没有问题。随后,我们又申请利用3台国外望远镜对这个类星体进行近红外光谱观测,尽管一波三折,但最终得到了质量非常好的近红外光谱。利用近红外光谱中的发射谱线,我们可以比较准确地估计出这颗类星体中心黑洞质量为120亿太阳质量。在与其它高红移类星体进行比较后,我们确信我们发现的这一类星体是宇宙早期黑洞质量最大的最亮类星体!它的黑洞质量和光度比以前发现的高红移类星体都要大至少4倍。
我们所发现的红移6.3类星体SDSS J是所有高红移类星体中光度和黑洞质量最大的。图片制作:李兆聿(上海天文台)。背景照片是丽江2.4米望远镜圆顶及其天空,由云南天文台提供。
这一类星体的红移为6.3,对应于离我们128亿光年。它中心的一个120亿倍太阳质量的黑洞存在于宇宙大爆炸后仅9亿年,这一超级黑洞的发现对宇宙早期黑洞的形成与增长理论提出了严峻的挑战。天文学家现在必须思考,如何在短短几亿年的时间里让一个黑洞长到120亿倍太阳质量!这种增长方式一定是非常特别的,至少目前的理论是难以解释的。而且,这一超级黑洞的存在也支持了在宇宙早期黑洞比星系增长得更快的观点,这和我们附近的宇宙里星系中心的黑洞和星系像是“约好”似地协同增长的情况完全不同。
同时,这一类星体又是遥远宇宙中最亮的类星体,比太阳亮430万亿倍。它就像遥远夜空中一盏最明亮的灯塔,其耀眼的光芒可帮助我们了解到很多以前无法了解的宇宙早期的信息。在我们观测得到的近红外光谱中,我们已发现了从这一遥远类星体到我们的漫漫长路上,光所经过的在不同距离上分布的宇宙物质的“脚印”,这也为以后我们利用更多的遥远类星体来研究早期宇宙的结构提供了最好的示范。
这一宇宙早期的超级“怪物”是中国学者利用云南丽江的2.4米望远镜首先发现的,它也是世界上唯一用2米级别的望远镜发现的红移6以上的宇宙早期类星体。在2月26日美国有线新闻网(CNN)报道我们发现的新闻中4次提到这个超级黑洞的发现者来自“中国”,这让我们感到无比自豪!3月3日的中央电视台新闻联播在除报道两会新闻以外不多的黄金时间里,还以“联播快讯”的方式报道了中国天文学家发现遥远宇宙中的最亮类星体,这也让我们备受鼓舞!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!我和我的团队将重新出发,继续努力,期待去发现更多的宇宙奥秘。(编辑:)
Nature 518, 512–515 (26 February 2015)
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月26日出版的国际顶级科学期刊《自然》(Nature)上,“研究快报”栏目的第一篇论文,名为《一个红移6.3、有12亿倍太阳质量黑洞的超亮类星体》(An ultra-luminous quasar with a 12 billion solar-mass-black-hole at redshift 6.3)。 这里少了个0~~~~
可喜可贺!中国天文的骄傲。我曾有幸在高美古天文台参观过2.4米望远镜,实在是壮观,希望以后我国再建造更大的望远镜!
果壳网副主编
果然等到了这篇!自己研究自己写,真是太帅了!
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月26日出版的国际顶级科学期刊《自然》(Nature)上,“研究快报”栏目的第一篇论文,名为《一个红移6.3、有12亿倍太阳质量黑洞的超亮类星体》(An ultra-luminous quasar with a 12 billion solar-mass-black-hole at redshift 6.3)。 这里少了个0~~~~
的确让人振奋!看到这些天文数字,只能感叹宇宙的广袤和神秘!128亿光年,乖乖...
又“发光”,又是“黑洞”,意味着什么?是不是说明该星体正在出于爆炸涨大的时刻?
专业级业余天文爱好者
引用 的话:月26日出版的国际顶级科学期刊《自然》(Nature)上,“研究快报”栏目的第一篇论文,名为《一个红移6.3、有12亿倍太阳质量黑洞的超亮类星体》(An ultra-luminous quasar w...谢指正,已修正!
“二者波长之差与天体原发光波长之比,称为红移。红移越大,意味着天体离我们越远”红移星体不是离开我们的运动速度引起的吗,怎么又跟距离有关?
那位女士的学位帽为什么有两层?
引用 的话:那位女士的学位帽为什么有两层?影子
果壳网副主编
果然等到了这篇!自己研究自己写,真是太帅了!
科学松鼠会成员
很期待吴老师来给介绍一下丽江的2.4米镜子,在这个动辄七八米甚至更大口径望远镜的年代,2.4米这个上世纪初尺寸水平的镜子为什么能有如此耀眼的发现?
粒子天体物理博士生
引用 的话:“二者波长之差与天体原发光波长之比,称为红移。红移越大,意味着天体离我们越远”红移星体不是离开我们的运动速度引起的吗,怎么又跟距离有关?哈勃定律,速度和距离成正比
可喜可贺!中国天文的骄傲。我曾有幸在高美古天文台参观过2.4米望远镜,实在是壮观,希望以后我国再建造更大的望远镜!
引用 的话:这叫霍金辐射,一个黑洞是会对外辐射的,越老的黑洞越亮,最后蒸发。说起来为什么人人都知道霍金却不知道他的理论大概讲了什么······这跟Hawking辐射没什么关系
引用 的话:又“发光”,又是“黑洞”,意味着什么?是不是说明该星体正在出于爆炸涨大的时刻?发光区域是黑洞外。有兴趣可以找一下“BZ机制”,最多可以提取物质约42%的能量(核反应也只有0.7%)
引用 的话:发光区域是黑洞外。有兴趣可以找一下“BZ机制”,最多可以提取物质约42%的能量(核反应也只有0.7%)抱歉,没仔细看文章。现在才想起来观测到霍金辐射似乎是个诺奖级别的事情
引用 的话:又“发光”,又是“黑洞”,意味着什么?是不是说明该星体正在出于爆炸涨大的时刻?引用文章内容:顾名思义,黑洞是不发光的。爱因斯坦的广义相对论预言了黑洞的存在。只要物体的半径缩小到某一个半径(史瓦西半径)以内,该物体就会变成一个黑洞。任何物质,包括光,都无法从黑洞的这一半径内逃出。引用文章内容:但宇宙中的黑洞基本上都不是孤立的,它强大的引力会吸引周围的物质。这些物质在快速落向黑洞的过程中彼此会“撞车”,从而以类似“摩擦生热”的方式在黑洞周围释放巨大的能量。引用文章内容:因此,黑洞在我们看来是否“发光”,取决于它周围有没有大量的物质。文章中已经说的很清楚了,so,认真看看文章哈
昨天在中国之声上听到了相关消息
我估计今天果壳网上肯定有发布
昨天在中国之声上听到了相关消息
我估计今天果壳网上肯定有发布
在这篇论文里,我们团队宣布发现了一颗距离我们128亿光年、发光强度是太阳的430万亿倍、中心黑洞质量约为太阳120亿倍的超亮类星体。它成为了目前已知的遥远宇宙中发光最亮、中心黑洞质量最大的类星体。
引用 的话:这叫霍金辐射,一个黑洞是会对外辐射的,越老的黑洞越亮,最后蒸发。说起来为什么人人都知道霍金却不知道他的理论大概讲了什么······Dude,这跟霍金辐射没关系好吧。我记得小黑洞的霍金辐射才比较明显。而且霍金辐射到现在也没有一个被发现的实例?
左文文我认得诶,可以算师妹了。。。
果壳网作者,人类营养学硕士
中国人的骄傲!
有人知道黑洞在吸收更多的物体之后的下一步“变形”将“变”成什么么?
引用文章内容:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!我和我的团队将重新出发,继续努力,期待去发现更多的宇宙奥秘。加油!
引用 的话:有人知道黑洞在吸收更多的物体之后的下一步“变形”将“变”成什么么?建议你看看《时间简史》....
引用 的话:Dude,这跟霍金辐射没关系好吧。我记得小黑洞的霍金辐射才比较明显。而且霍金辐射到现在也没有一个被发现的实例?是我没仔细看文章······我看到发光的黑洞只想到霍金辐射,文章没讲清楚是来自吸积盘的光啊
引用 的话:建议你看看《时间简史》.... 欢迎回答,拒绝建议。
刚在nature上看到这篇文章,果壳果然已经有了介绍,还是作者亲自写的!
引用 的话: 欢迎回答,拒绝建议。不管吸多少东西进去,它还是个黑洞。而按霍金的理论,黑洞的结局只有一个:蒸发殆尽。
星际穿越之后的黑洞想象图还是基本不考虑引力透镜效应对吸积盘的作用啊。
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768奇闻网,你有什么依据说黑洞不存在外星人就一定存在?
近日,768奇闻网发表了一篇名为《怎样看待及外星人事件》的文章,声称只是学说或许并不存在。文章内容摘抄如下:科学界有一种怪现象,那就是不求甚解,只要是权威说的就都对,不是权威说的就普遍认为不靠谱。比如说:。黑洞学说其实到现在也只是学说而已,观测到了吗?看见了吗?科学家回答说:黑洞怎么能看见,也无法观测,只能通过宇宙异象来判断某个区域产生了黑洞,并说黑洞是由于塌缩的死亡恒星产生的。原因就是黑洞理论在的广义相对论来说是有,而又予以肯定。科学界就普遍对这种看不见摸不着又观测不到的现象一致肯定,并且在课本上也言之凿凿,就这样教给学生。而在另一面,数万起的事件及视频资料,都没有让所有科学家充分肯定UFO以及外星人的存在,这种视而不见难道是吗?茫茫宇宙,浩瀚无边。怎么可能只有有生命,用概率说也不可能啊。请问768奇闻网的主编:你们是科学家吗?你们经过大量的数据分析和研究了吗?你们有射电天文望远镜吗?你们凭什么就能否定的真实存在?你们有资格吗?我是一名科普工作者,看到这样的文章实在是不能容忍。我们不否定外星人存在的可能性,但是现在确实没有证据表明外星人就一定存在。科学家们能凭猜测就胡说吗?再说,外星人的存在与否和的存在并没有必然的联系,请作者尊重科学,也尊重科学家好吗?
会不会是外星人造的?
我只想问从哪里来?哪里来?宇宙哪里来?能回答出来嘛?如果没有地球没有太阳系没有宇宙?那有是什么?一切空无!可能空洞就是这个反推得来的。仅个人猜想
楼主到底想证明什么呢’就几个吧友支持你‘你也不服吧、
楼主说的非常在理,如果确实象楼主所说,那么那篇文章的作者这么写确实不妥,科学不是儿戏,虽然现在的科学会有漏洞甚至错误,但搞科学工作都是严谨的,虽然严谨并不代表就都正确,也会出错,毕竟这种严谨态度没错,否则科学探索会走更多弯路,文章作者如果这个浅显的道理都不懂,也不宜写这样的科学方面的文章。
亲爱的我们,现在的你是否还在找寻着我们曾经以为的属于我们的世界呢?那时的风是温柔的含笑,雨是静静的忧伤,写在白纸黑字间的是纯粹的遐想,我们幻想着我们的幻想,等待着我们的希望,即使忧伤也是那么的无忧伤,这是曾经属于我们的世界吧!可是有一天我们忘记了,不是我们的那个梦想,而是那份纯粹,不掺杂任何俗世的我们理想的世界。“说忘记也许对我们是那么的不公平,我们是多么的渴望深深的铭记啊,可是这个世界无数先人刻意不刻意间创造的世界似乎已经成为大地的意义,普世的法则!在纯粹的时候变复杂,在复杂的时候再去追寻纯粹,这难道就是我们的意义吗?人类因着在一起而伟大,却又因着在一起而复杂,复杂到失去纯粹,这就是我们的伟大吗?我们的忘记只是因为我们这些人纳,只是过去的延续,只是几万年来关系的牺牲品,我们又如何不被忘记呢?” 这个时候的我们只有不停的以具体的其他事物代替我们心中的梦想,以慰藉我们内心的不安,这个时候的我们只有不停的纠结于梦想和现实之间,以铭记我们的世界。有没有一种生活,不让生活的复杂把人变得复杂!有没有一种恋爱,不以结婚为目的!有没有一种人生,可以不因复杂的外物来规划。。。 假如不能改变复杂,我们便保持那份简单;假如不能改变世界,我们便独行!
如果说黑洞不存在,那么我是否可以说太阳也不存在呢?我可以说你看到的太阳不是真的太阳,只是几万公里远的一处海市蜃楼,因为你摸到它了么?你进去过么?你又可以说那我明明看到它了啊,黑洞没有被看到啊,那么我可以告诉你,黑洞虽然肉眼看不到,但是通过黑洞周围的星体运动规律,它同样可以被“看”到,同样可以证明黑洞的存在。
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这什么情况,水了?
我一看见概念就头疼,爱莫能助
而且反宇宙和是什么关系?这图出处是哪?
不是推断出11维宇宙吗,怎么现在又来了26维了
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