类星体是什么?10000亿倍太阳的能量辐射背后是什么秘密?

www.zhiqu.org     时间: 2024-09-20

在天文学上,有很多曾经的未解之迷现在也已经不是什么秘密了。所谓的神秘呀,就是说不明白的时候就得一顿渲染,一旦弄明白了其实也没什么特别的(所以我很讨厌某些作者大肆渲染,用一些什么“恐怖”、“可怕”、“科学家也不寒而栗”的字眼,显得特别地摊)。

今天说的是类星体,这也是曾经天文历史上的一个未解之迷,现在可能很多人都没有听说过这种名字,因为天文学家已经差不多弄明白了它到底是什么。

为什么说它曾经是未解之迷呢?因为一开始的时候人们认为它是恒星,但是随后就发觉它们实在是太异常了,绝对不可能是恒星,于是给它起了名叫类星体。

恒星的光度是有极限的,因为恒星的质量不会超过300个太阳,再大下去就会因为太强烈的能量释放而将外层物质掀飞。这也就是说,就算恒星可以超过300个恒星质量,在聚变开始后也会减重到300以内。

那么最亮的恒星光度大概是太阳的多少呢?2010年发现的R136a1,质量大约是太阳的315倍,光度大约是太阳的870万倍,可能已经是宇宙中能存在恒星的恒星中最高的了。

但是凡事都有例外,天体也是,在20世纪60年代左右,先后就有一些天文学家观测到某些奇怪的天体。说它们奇怪是因为这些恒星发出的光谱与已知的所有元素都不一样,光是由原子中的电子在能量丧失时获得的,而电子只能在若干个固定的轨道上跳跃,不同的元素其电子轨道也不相同,还记得中学化学的焰色反应吗?钠是黄色而铜是绿色,这就是不同元素存在的证据。

天文学家通过分析光谱,就可以知道极遥远的天体中有什么元素,可是这些奇怪的天体,比如说最早发现的两个类星体3C48和3C273,它们的光谱中有很强的发射线,但没有一种元素能对得上。难道说元素周期表不完美吗?这个宇宙中还存在与我们所知的规律完全不同的世界吗?

这个奥秘最终被天文学家施密特给发现了,他思考了6周后终于得出结论:这并不是什么新元素的光,而是一些极遥远的天体发出的。因为宇宙一直在膨胀,所以离我们越远的光源远离我们的速度就越快,而光是一种电磁波,相对移动会造成频率的变化——靠近则上升,称为蓝移;远离则下降,称之为红移。举例来说,一个黄绿色光源如果在高速靠近我们,那我们看到的就会是蓝光,而如果在高速远离我们,则看到的是红光。

而3C48与3C273的光谱正是因为偏移得太红了,才一眼就没认出来,因为以前人们从来没有见过这么厉害的偏移,这说明这些天体正在以极快的速度远离我们。

前面说了,天体的移动是因为宇宙的膨胀,那么越远的天体就移动得越快,那么这两个天体离我们有多远呢?3C273距离我们足足有20亿光年之巨,而3C48距我们竟然有40亿光年!

要知道在那个时代我们的观测距离还没有超过银河系,宇宙中是否只有银河一个星系还是天文学家争论不休的话题。而银河系的直径只有20万光年,这可是一万倍的距离差距呀!最可怕的不是远,而是它们距我们这么远竟然还可以被观测到!通过计算星体的亮度,天文学家发现它们亮得可怕,释放出的能量是太阳的10000亿倍!如果把它放在距离地球32.6光年的距离,也就是2141820倍的地球到太阳距离上,我们就会拥有两个太阳!

这实在是太可怕了,还记得我前面说的吗?恒星的极限大约是太阳的870万倍,可是类星体的亮度已经完全犯规了喂,怎么会有这样的怪物?这两个还不算最猛的,后来随着天文望远镜技术的进步,人们陆续发现了很多这样的天体,其中有一些释放的能量甚至超过了整个银河系!于是这就成了当时最大的天文学迷团。

当然,随着技术的进步,我们终于知道那极端异常的天体是什么了,它们是正在被超大质量黑洞吞噬的星系,在黑洞极大的引力作用下,这些物质以极高的速度旋转掉落,原子相互摩擦,释放了极多的能量,被加热到极高的温度,变成了远胜任何恒星的怪物。

有一个让人大吃一惊,非常反直觉的结论——根据现在天文学研究,宇宙中的绝大多数辐射其实是来自于黑洞,于是我们得到一个非常有哲学范的结论——是黑洞照亮了宇宙!而类星体,正是其中的典范!



类星体就是类似于恒星的天体。但其所蕴含的能量非常恐怖,仅亮度就可以照亮100个星系。它的中心有黑洞,会疯狂吞噬周围的物质,且速度可以达到每年吞噬等于一个太阳能量的物质。

类星体,天文学名词,是类似恒星天体的简称,又称为似星体、魁霎或类星射电源,与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为20世纪60年代天文学“四大发现”。通过计算星体的亮度,天文学家发现它们亮得可怕,释放出的能量是太阳的10000亿倍!如果把它放在距离地球32.6光年的距离,也就是2141820倍的地球到太阳距离上,我们就会拥有两个太阳! 极端异常的天体是什么了,它们是正在被超大质量黑洞吞噬的星系,在黑洞极大的引力作用下,这些物质以极高的速度旋转掉落,原子相互摩擦,释放了极多的能量,被加热到极高的温度,变成了远胜任何恒星的怪物。

为什么说它曾经是未解之迷呢,因为一开始的时候人们认为它是恒星,但是随后就发觉它们实在是太异常了,绝对不可能是恒星,于是给它起了名叫类星体恒星的光度是有极限的,因为恒星的质量不会超过300个太阳,再大下去就会因为太强烈的能量释放而将外层物质掀飞,这也就是说,就算恒星可以超过300个恒星质量,在聚变开始后也会减重到300以内

简而言之 ,类星体意思是类似恒星的天体。
类星体是由许多个星系组成的。
每个星系中央区都有一个一个大质量黑洞,黑洞引力于附近星系中引力产生共鸣,互相吸引,吞噬。然后形成一个更大的星系,然后以此类推。当星系质量足够大时,会进行下一步。演变,受引力影响,中央黑洞负荷运转,开始自我吞噬,把所有能量挤压到一起,最终形成类星体。

友情提示:人类目前还无法全部了解类星体的诞生过程,只知道类星体诞生的重要条件就是吞并一个又一个星系。
顺便打个广告,喜欢天文的可以关注我。用心做好每一篇宇宙硬科普。

~


#和月庆# 类星体是什么一回事 -
(18387146658): 类星体,又称为似星体、魁霎或类星无线电源,与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为1960年代天文学「四大发现」. 1960年,美国天文学家桑德奇用一台5米口径的光学望远镜找到了剑桥无线电源第三星表上第 48 号天体 (3C ...

#和月庆# 类星体的定义.... -
(18387146658): 类星体的发现以及命名 20世纪六十年代,天文学家在茫茫星海中发现了一种奇特的天体,从照片看来如恒星但肯定不是恒星,光谱似行星状星云但又不是星云,发出的射电(即无线电波)如星系又不是星系,因此称它为“类星体”.类星体的...

#和月庆# 什么是类星体? -
(18387146658): 20世纪60年代发现的一种新型天体,它在照相底片上具有类似恒星的像,它的光谱有巨大红移,发射出很强的无线电波.类星体的显著特点是,它在以飞快的速度远离我们而去,因此具有很大的红移.这类天体距离我们都很远,大约在几十亿光...

#和月庆# 星体是什么 -
(18387146658): 星体,也称天体,是宇宙中形成的大体积物质. 恒星:恒星由炽热气体组成的,能自己发光的球状或类球状天体. 行星:金星,水星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星. 都是星体.

#和月庆# 什么叫类星体? -
(18387146658): 类星体(quasar) 20世纪60年代发现的一种新型天体,它在照相底片上具有类似恒星的像,它的光谱有巨大红移,发射出很强的无线电波.类星体的显著特点是,它在以飞快的速度远离我们而去,因此具有很大的红移.这类天体距离我们都很远,大约在几十亿光年以外,甚至更远,可看上去光学亮度却不弱.可见光区的辐射功率是普通星系的在百上千倍,而射电功率竟比普通星系大上100万倍.对类星体的发现是上个世纪60年代天文学的四大发现之一.

#和月庆# 什么是类星体 -
(18387146658): 这是简称,全称叫 类似恒星天体他是宇宙中最亮的天体,也是人类所观测到的最遥远的天体

#和月庆# “类星体”是什么? -
(18387146658): 【与星系的关系】 [编辑本段] 类星体的绝对星等Mv在-25-- -33等之间(由哈勃常数Ho=50km/s·Mpc推算),这可推论出其光度在1012--1014L⊙之间(约4*1038--1041W),这代表类星体是宇宙最亮的天体;它们是遥远活跃星系的极亮核及...

#和月庆# 怎样的天体叫做类星体? -
(18387146658): 类星体是一种光度极高、距离我们极远的奇异天体.在分光观测中,它的谱线具有很大的红移,又不像恒星,因此称为类星体. 它们的大小不到一光年,而光度却比直径约为10万光年的巨星系还大一千倍!璀璨的光芒使我们即使远在100 亿光年之外还能观测到它们. 类星体由体积很小、质量很大的核和核外的广延气晕构成.核心辐射出巨大的能量,激发气晕中气体,产生连续光谱上叠加的强且宽的发射线.多数天文学家相信,这种异常巨大的能量来源是由中心的超大质量黑洞吸积周围物质释放的引力能提供的. 到1993年底,已经确认了10000多个类星体.

#和月庆# 类星体到底是个什么东西?好像也不是反物质和白洞 -
(18387146658): ①类星体在照相底片上具有类似恒星的像,这意味着它们的角直径小于1秒.极少数类星体有微弱的星云状包层,如3C48.还有些类星体有喷流状结构.②类星体光谱中有许多强而宽的发射线,包括容许谱线和禁线.最经常出现的是氢、氧、碳...

#和月庆# 类星体有什么特点? -
(18387146658): 类星体是20世纪60年代最重要的天文发现,引起了一阵观测类星体的热潮.60年代末期,在一次大规模集中搜寻中,就发现了150个类星体.到70年代末,已观测到的类星体就超过了1000个,其中约1/3为类恒星射电源.据估计,我们能够观测...