科普帖!黑洞是如何“长”大的?
“高冷”的黑洞,总不缺乏热切的关注目光。黑洞的背后有什么?自身不发光的黑洞,如何被“看见”和“听见”?黑洞会引发“时空涟漪”吗?对黑洞的好奇和认知,牵引着人类对宇宙“进化”的无限好奇。当我们凝视黑洞,看到的不仅是宇宙奇观,更是人类求索的勇气与不断刷新的科技标尺
“高冷”的黑洞,总不缺乏热切的关注目光。黑洞的背后有什么?自身不发光的黑洞,如何被“看见”和“听见”?黑洞会引发“时空涟漪”吗?对黑洞的好奇和认知,牵引着人类对宇宙“进化”的无限好奇。当我们凝视黑洞,看到的不仅是宇宙奇观,更是人类求索的勇气与不断刷新的科技标尺
“高冷”的黑洞,总不缺乏热切的关注目光。黑洞的背后有什么?自身不发光的黑洞,如何被“看见”和“听见”?黑洞会引发“时空涟漪”吗?对黑洞的好奇和认知,牵引着人类对宇宙“进化”的无限好奇。当我们凝视黑洞,看到的不仅是宇宙奇观,更是人类求索的勇气与不断刷新的科技标尺
人类总爱用“颠覆认知”来标榜科学突破,但凤凰座A黑洞的现世,是天文史上一记震碎常识的重锤——它把660亿倍太阳质量的TON 618踩在脚下时,连数据本身都在尖叫:1000亿倍太阳质量!
中子星到底多重?这个问题困扰了天文学界几十年。2025年3月17日,《自然·天文学》刊登了一项研究,中国与澳大利亚的联合团队通过分析90颗中子星的质量数据,首次计算出它们的平均诞生质量——1.3倍太阳质量。这意味着,当一颗大质量恒星死亡时,留下的中子星核心普遍
当一颗大质量恒星(通常是质量为8到25倍太阳质量的恒星)燃烧掉核心的氢后,它会经历一系列更重元素的核聚变过程,逐渐形成一个由铁组成的核心。