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黑洞是如何被發現的?人類何時才能發現黑洞的奧秘?

恒星通常被與熱氣體壓力和輻射壓力相關的重力阻止坍縮。但是壹旦熱能(核聚變反應)被切斷,恒星就會坍縮。已經證明,當恒星密度越來越大時,其他的力,比如直徑只有10公裏的中子星,也會抵消引力。但天體物理學家錢德拉塞卡證明,壹旦恒星超過其最大質量,就沒有什麽能與引力抗衡。因此,如果我們在太空中發現壹個質量超過臨界質量的致密天體,就可以確定它是壹個黑洞。現在回到尋找黑洞的問題上來:如果沒有什麽東西可以逃離黑洞,我們如何才能找到它們?想象壹個雙星系統,壹個是黑洞,壹個是正常恒星。如果壹顆正常恒星的包絡線與黑洞極其接近,黑洞的劇烈引力會吸、撕、吞正常恒星的氣體。

但由於角動量守恒,氣體不會直接落入黑洞,必須繞黑洞運行壹段時間才能被吸入。於是黑洞周圍形成壹個圓盤結構,氣體被黑洞慢慢吸收。當壹種氣體繞著壹個圓盤運動時,它的溫度會上升到數百萬度,發出光譜中的X射線輻射(根據上面的第壹個註釋)。所以當我們探測到空氣中的X射線源時,意味著氣體被加熱到百萬度,黑洞周圍的吸積盤就是實現這壹點的機制之壹。如果X射線發射系統是雙星系統,可以證明其中壹顆星是致密天體(中子星或黑洞)。雙星系統對天文學家的研究非常有用。它可以幫助我們測量系統中恒星的質量(根據開普勒定律)。如果壹個致密天體的質量超過上述臨界質量,就可以確定它是黑洞,這就是尋找黑洞的方法。

發現了源於天鵝座X-1的強X射線。隨著時間的推移,天鵝座X-1被認為是壹顆恒星,編號為HDE226868。它很快被證明是壹個雙星系統,周期約為5.6天。法國數學家拉普拉斯在研究牛頓力學時發現,任何天體都有逃逸速度。這是妳想逃離這個天體的最低速度。比如逃離地球需要的速度是11.2km/s,有壹個天體的表面逃逸速度大於光速。任何運動物體如果小於這個速度,就只能繞著恒星旋轉,走不遠。如果表面逃逸速度大於光速,那麽光就不能傳播很遠。如果距離得不到它的光線,它就會變成壹個完全黑暗的天體。

所以他把這個天體命名為暗星。並在其著作《宇宙系統論》中寫道。然而,當他得知托馬斯·楊通過實驗證明了光是壹種波時,他在重印自己的作品時刪除了這壹章。科學家破解了光的本質,發現光既是波又是粒子。這就是波粒二象性。換句話說,光也會受到引力的影響。後來愛因斯坦的引力是時空彎曲造成的。壹戰時仍在戰場上的科學家史瓦西(Schwarzschild)開始研究這個方程,發現了幾個奇怪的解來預測黑洞的存在。