
事实上,这是现代地理学中最重要的问题之一。许多天体物理学家倾尽一生工作就为探求它。而答案也不是一眼就能发现的。
我会尽量说的简略一点。但我也不确定我能不能说得够简略,所以请忍受我。接下来我将进行一个简略的总结,以防你们没有时刻细看:
黑洞好像对星系的演化有严重影响。咱们从观察到的BH质量与各种星系性质之间的相关中得知这一点。可是,这并不是由于他们的g 辐射的影响;超大质量的BHS仅仅不够大。另一方面,它们操控着星系胀大的结合能。企图解说观测到的相关联络的当时模型 离子是来自内部吸积盘的辐射,通常是在类星体时期,发射相对论性的流出,从胀大中排出气体,然后约束恒星的构成进程和凸起的全体质量。
图解 :坐落M87中心的超大质量黑洞,推估质量达太阳的数十亿倍。这是人类史上第一张直接对黑洞观测的地理印象,由事情视界望远镜所拍照,发表于2019年4月10日。
大多数星系的中心都有一个超大质量的BH,它的质量是太阳质量的数百万到10亿倍。可是,星系并不是科普拉星系。很多人搞错了安娜 在太阳系中,中心的一颗恒星操控着环绕它运转的质量和行星。星系的状况并非如此;星系中恒星的径向速度散布并不是十月份的。 如R^,由于它将用于太阳能(如,开普勒)体系。这是由于与星系的质量比较,超大质量的BH的质量是细小的。
图解:大麦哲伦云面前的黑洞(中心)的模仿视图。请留意引力透镜效应,然后发生两个扩大,以星云最高处歪曲的视界。银河系星盘出现在顶部,歪曲成一个弧形。
正如我在这个答复中概述的[1],在这种状况下 在银河系中,SGR*(咱们星系中心的超大BH有一个影响规模,它的重力占银河系的比重)仅在Rad中延伸3秒。 尤斯。到咱们太阳系的间隔超越2000倍,所以咱们星系中的大多数恒星乃至不知道SGR*。
这是否意味着超大质量的BHS对它们的主星系没有影响?
不,咱们实际上知道,超大质量的BHS对其宿主星系的演化有重要影响,这是天体物理学中(令人频频为难的)事例之一,并且这在理论上是超前的。
咱们我们都知道存在很多效应的原因是观察到的M-Sigma联络。
这让地理学家们又利诱了一段时刻。关于大多数星系,凸起的质量比BH的质量高至少1000倍。可是很快就意识到超大BH主导 结合能约为2个数量级。这便是这或许意味着:
来自BH种子的超很多的BHS方式,其质量规模从几百到几十倍的太阳质量。关于这些种子是怎么发生的,它们的质量是什么, 可是在任何状况下,它们都需求十分快速地增加,以解说在高红移(即,在星系数十亿光年之外)的超大规模BHS的观测。为了开展快速,超级大规模的BHS 有必要阅历一个十分敏捷的吸积阶段。高的吸积率发生很多的热量,这反过来加快风(经过辐射压力)以上和下面的吸积盘。的确如此,以下是最近对流出量超越0.1c的观测成果!
这些风包括满足的动量,更重要的是能量,从凸起中排出剩下的气体,阻挠进一步的恒星构成,并依据M-Sigmar固定凸起中的质量。
这便是所谓的BH反应。有许多细节仍在拟定之中,但人们简直共同以为,这便是怎么解说M-Sigma联络和SuperM效应的办法。 关于它们的主星系的演化。
脚注
[1]霍萨姆·艾利(Hossam Aly)的答案是,假如星系中心有一个超大质量黑洞,那么为什么恒星不遭受意大利面的摧残呢?星系是怎么安稳的?
参考资料
1.维基百科全书
2.地理学名词
3. forbes-GENE嘎
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