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    通过吸积附近的气体,黑洞周围会形成一个气体盘(就是吸积盘),盘中的气体围绕着黑洞转动,相互摩擦产生极大的能量,以光的辐射释放出来,被球上的望远镜或者太空望远镜所看到。

    然而,因为观测望远镜能力的限制,这一壮观景象的具体细节我们只能在电影中看到,就像电影《星际穿越》中表现的那样。那是动画公司在科学家的指导之下,根据大量计算数据将黑洞可视化的结果。

    第二种现象是喷流。

    与吸积盘不同,喷流的空间尺度更大,更容易为望远镜所看到。在某些情况下,吸积气体的黑洞会将多余的、未进入黑洞中的气体沿着转动方向快速抛射出去,这些气体由带电粒子构成,本身含有磁场,所以会产生辐射,让我们探测到它的存在。

    正是黑洞的上面两种表现,让人类能够知道它的存在。对于沉睡了26年的天鹅座v404黑洞来说,正是通过从伴星上吸积到了足够气体,吸积盘产生爆发,从而产生了非常强的高能辐射,给地球人捎来了口信。

    天鹅座v404黑洞这次醒来了十几天时间。在这次短暂而猛烈的爆发中,整个吸积盘都被摧毁了。

    在接下来的几十年中,天鹅座v404需要从其伴星再积攒气体,酝酿着下一次的爆发。

    一个超级黑洞它醒了……

    黑洞从伴星吸积气体图;喷流、吸积盘、黑洞的位置都被标注了出来。请注意这仅仅是示意图,尺寸大小不完全成比例

    给黑洞称体重

    所以,黑洞尽管是漆黑一片,但它时不时通过周围一些物质活动,来向我们展示它的存在与巨大威力。

    那么,当宇宙深处传来疑似黑洞存在的消息,天文学家如何确认那就是一个黑洞呢?要知道,中子星也有吸积盘和喷流现象噢。

    这就需要科学家为那只疑似为黑洞的东西测一下“体重”啦。

    首先,从理论上来说,如果一个致密天体的质量大于3个太阳质量,因为已经没有任何已知力来支撑它自身的重量,所以,它会向中心塌缩形成恒星量级的黑洞,但因为黑洞本身不发光,所以只有黑洞周围存在着伴星的时候,我们才能看到并且对黑洞的质量进行测量。

    实际上,我们的银河系理应存在着上千万个恒星级的黑洞,目前我们确认的只有60多个,因为当黑洞和伴星一起围绕运动的时候,我们才能够利用简单的物理定律,通过伴星的运动轨道测量到黑洞的质量。这种方法类似于利用月球运动来测量地球质量和利用地球运动来测量太阳的质量。

    1974年,地球上两颗聪明的大脑、理论物理学家霍金和好朋友基普·索恩就人类第一个黑洞候选体——天鹅座x-1(cygx-1)——是不是黑洞打了个赌,他们以一年的成人杂志《阁楼》作为赌注。

    后来的观测是利用天鹅座x-1中的伴星运动测得了黑洞质量,大约为15个太阳质量,从而霍金认输并且在两人的赌书上签名按上了自己的手印。

    一个超级黑洞它醒了……

    霍金和索恩关于天鹅座x-1黑洞的打赌契约(摘自《黑洞与时空弯曲—爱因斯坦的幽灵》一书)

    之前提到的两类黑洞质量都可以用这种方法来测量。例如,银河系的大质量黑洞位于人马座中,它的名字叫sgra*,质量大约为400万个太阳质量。

    天鹅座v404黑洞在经历了短暂爆发之后,现已重归于平静,让我们期待她的再一次苏醒吧。(未完待续。)

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