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探寻银河中心的神秘天体 |
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| 作者:傅承启 宇宙文章来源:《大自然探索》 点击数: 更新时间:2005-5-26 | |||||||||
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梦幻星空宇宙网站宇宙时空频道,关于奇星异象主题的文章《探寻银河中心的神秘天体》,主要内容讲述银河系,神秘等 灿烂夺目的太阳位于太阳系的中心,支配着太阳系的命运、给诸行星以生命。然而,它只是庞大的银河系中毫不起眼的一颗恒星。那么,位于银河系中心的又是个怎样的天体呢?85年前,人类终于认识到太阳并不位于银河系中心,从而揭开了孜孜不倦地寻找银河系中心天体的百年史。
太阳不在银河系中心
探寻银河中心的神秘天体(二) 穿过星际介质
银心,天体的“博物馆” 银心区充满了形形色色的天体,几乎包罗了银河系中所发现的各类天体,就像一个“天体博物馆”。 银心区各处布满了大量的分子原子气体和尘埃,其形态不一,有的呈圆环状,那是超新星爆发的遗迹,有的呈弧状,似乎是电离气体沿着电磁场运动的轨迹,还有的十分复杂,电离气体和分子气体混合在一起,内部可能有许多刚刚生成或还在形成之中的恒星。在银心可以看到一个呈环状的巨大分子云,我们称它为中央分子带,那里面一簇簇地集聚着许多分子云,它们不对称地环绕着银心,构成半径约600光年的环带,而且以每秒100~200千米的速度向外膨胀。有人推测,数百万年到上千万年以前银心发生过大规模的恒星爆发,巨大的星风与下落的气体相互作用,就造成了今天这个环状分子云的遗迹。 银心区还有许多由各种恒星组成的星团,它们大多很年轻,质量很大,也有不少已经变成了红超巨星和蓝超巨星。在银河系的其他地方,迄今发现的最热最蓝的恒星是O5型星,表面温度达到4万摄氏度,但是在银心的星团里我们发现了更热更蓝的O3型星,有的质量高达太阳质量的100多倍。这种现象非常奇怪,因为银心区的环境对恒星形成来说非常恶劣,很强的潮汐力,强磁场和很高的温度和压力,使得分子云不能像其他地方那样容易坍缩形成恒星,这是由于潮汐力会撕裂分子云,强磁场和内部压力会抵抗气体的压缩。那么,是什么原因驱动银心区的分子云形成恒星呢,尤其是形成那么多的大质量恒星?有人认为,很可能开始形成的恒星都不大,由于银心区恒星的密度太高,小恒星相互碰撞、相互吞并,于是像滚雪球似地变成越来越大的恒星。 探寻银河中心的神秘天体(三) 最有趣的还是银心区的中央,那里有个长10光年的扁盘状气体尘埃环,环的内部有3条微型旋臂,整个形状有点像3条车辐的车轮。另有一条形如舌头的尘埃带从环外伸人环内,直指微旋臂的交叉处,那里是银心的真正所在,似乎有物质在流向银心。银心周围3光年的空间里还有个很年轻的星团,称为中央星团,年龄只有数百万年,其中有许多质量很大的恒星。微旋臂交叉处有个微小的腔体。从银心所在的位置,天文学家接收到很强的无线电波和X辐射,奇怪的是,在那里天文学家没有看到对应的红外天体,显然那是个很强的射电源和X辐射源。根据测量,这个源发射的总功率高达10亿亿亿千瓦,而且都发自于一个比1天文单位(即日地距离1.5亿公里)更小的区域。这个虽看不见的、却发射如此强功率的暗天体是个什么类型的天体?这引起了天文学家的极大兴趣。 探寻银河中心的神秘天体(四) 看来,银心处确实存在一个质量无比巨大、体积或半径又极小的天体,这是个非常奇特的天体。可以与太阳系比较一下,太阳的直径大约是太阳系的万分之一,而银心天体的直径至少在银河系直径的百万分之一以下,究竟小多少,目前不得而知。但是,在这么小的体积里却集聚了大量的物质。与太阳更不同的是,银心的天体不但不灿烂夺目,相反却是“漆黑一团”。这是个什么样的天体呢?人们首先想到的是“黑洞”。在银河系以外,在其他星系的中心,天文学家找到了大质量黑洞的证据,这些黑洞的质量可从数百万到数十亿太阳质量。很自然,银河系中心的神秘天体也很可能就是这样一个大质量的黑洞。一个260万太阳质量又不旋转的黑洞,半径约为750万公里或0.05天文单位(大约是太阳半径的10倍)。如果银心暗天体是个黑洞,那么周围的物质在黑洞强大的引力作用下就会快速地向银心旋落(称为吸积)。当物质在落入黑洞的视界之前,会发射强大的无线电波和X辐射。这一切与观测到的人马座A星号非常相像。
基本粒子组成的球 虽然现在很多人越来越相信银心的神秘天体是个特大质量的黑洞,但这种可能是不是惟一的呢?要知道,现在拥有的黑洞证据毕竟全都是间接的,没有任何看到黑洞的直接证据,何况那些间接证据也不是无懈可击的。
探寻银河中心的神秘天体(五) 按常规的黑洞理论,一个质量为260万太阳质量的黑洞在吸积物质时,发出的总功率应当为1000万亿亿亿千瓦。然而,如果我们把各个波段上观测到的功率加起来,比这个功率要小100万倍。假如我们的银河系中心是个大质量黑洞,为什么发射的功率会这么低呢?显然,银心黑洞“吞食”的物质太少,有人将此戏称为“饥饿的黑洞”,好像可吃的“食物”不多似的,总是处在饥饿状态。这个处在“冬眠状态”的黑洞,数百万年以前曾经活跃非凡,创造了今天观测到的一大批银心天体,而今却“蛰伏”在洞里等待来年的春暖花开。
银心天体到底是个特大质量的黑洞,还是一个基本粒子球?有没有办法区分它们呢?这是现在天文学家所面临的问题。天文学家把希望寄托在一个名为“微角秒X卫星”的X射线干涉仪上,它专门用于寻找黑洞、研究宇宙结构和演化,它的空间分辨率可达到百万分之一角秒以上,只是由于技术难度,估计实现这个计划还得需要25~50年。 给黑洞影子“照相” 要是银心暗天体是个黑洞,最好的证明就是“看到它”。但是,寻找黑洞的最大难处是它又小又“黑”。小,还可以通过建造分辨率越来越大的望远镜来解决。但是,要是“黑”得什么光子都逃不出来的话,又怎么能看到它呢?近年来,天文学家想到了一个非常巧妙的方法。 在黑色屏幕前面悬挂一个一样黑的球,我们很可能看不见它。但是,如果把黑屏幕换成白色的,那么,黑球就会清楚地显现出来。这给了我们一种启示:假如把一个黑洞放到一个明亮的背景上,我们就可以看到这个黑洞,这相当于看到的是黑洞的“影子”。当然,宇宙中的黑洞是无法搬动的,不过,我们可以寻找这样一种黑洞,只要它的背后正好有个明亮的发射体(明亮的背景)就行了。巧合的是,我们的银心暗天体就是这种情况。前面已经提到,在银心处有个中央星团。因此银心暗天体的背后衬托有许多明亮的恒星。可以把这些恒星当成白色的屏幕,我们就可以“看到”黑洞了。只是黑洞很小,所以必须借助分辨率很高的望远镜。当今分辨率最高的是一种称为甚长基线射电干涉仪的望远镜系统,它在毫米波段上的分辨率已达到0.001角秒,比哈勃太空望远镜还好400倍,可以分辨月球表面间隔2米的物体。两年前已经有天文学家尝试用这种技术观测银心黑洞的影子,限于仪器和波长,他们只测量到黑洞视界17倍的地方,比黑洞影子还大2~3倍。他们得出结论,只要将观测的波长缩短到1毫米以下,就可以拍到银心黑洞的影子了,因为观测的波长越短,可达到的分辨率越高。这是一项很有希望的观测,它使我们更逼近银心的神秘天体。 |
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