大家好,关于宇宙记录保持者:宇宙中12个最大的天体很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于巨蟹座超大质量类星体的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
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宇宙中星球的分类比黑洞还要恐怖的星体,你知道哪些宇宙记录保持者:宇宙中12个最大的天体一般恒星分类是按光谱类型划分的,有O、B、A、F、G、K、M几个等级。恒星的光度级可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ,依次称为超巨星、亮巨星、巨星、亚巨星、主序星(或矮星)、亚矮星、白矮星。
对于你说的几种分法可以说是按阶段分的。举例说的话就是:早起如果质量过小的不能完全发光会形成褐矮星,普通的在正式发光前会有一个叫做红外星的阶段,然后进入主序星(比如质量大的叫做蓝巨星),而到后期会演化为红巨星。小质量的演变为白矮星,质量大些的在经历新星或超新星爆发后变为中子星。最后熄灭不再变化就成为黑矮星。
你说的惑星,如果我没记错古书中指的是突然出现又消失的一类星象,也就是新星或超新星。
神秘莫测的宇宙,充满了未知的危险,有碰到就会蒸发的恒星,也有连光都逃不掉的黑洞。但是有星体,比黑洞还要恐怖。明明黑洞已经是生命的禁区了。那到底是什么样的星体,可以号称比黑洞还要恐怖呢?那下面我就简单给大家介绍一下吧。
黑洞其实并不可怕,很多人一提到黑洞,首先想到的无情地吞噬物体,意味着死亡,这样的理解对黑洞有偏见,实际上不接近黑洞就没有任何影响,同时黑洞不仅意味着吞噬和死亡,还意味着新生,也是宇宙万物形成的基础但是,有些天体不靠近也很恐怖。
黑洞的可怕之处在于人类对它的理解,结果未知的东西总是很可怕,掉进黑洞会发生什么呢?没有人知道,只能根据现有的理论来推测,但现在的理论还不足以完美地说明黑洞内部的事件。掉进黑洞是和这个世界永别,光也逃不掉,所以黑洞的可怕性是不知道和逃不掉。
事实上,对人类来说,除了地球,其他天体都很可怕。如果你看行星,其他行星会太热,比如金星,表面高度超过400度,或者太冷,动不动就是零下百度。面对气态巨星的强烈风暴和巨大的压力,如果是恒星的话,首先温度不是数量水平,而是重力强的磁场等。目前,其他天体环境被认为是太阳系中最可怕的存在,木星看起来很美,但环境可以说是地狱,木星风暴不仅规模大,威力也很强,除了我们熟悉的大红点外,木星大气中有数千公里的风暴群,其风速有时达到430公里以上,伴随风暴的是木星强大的闪电,其强大的闪电强度达到地球闪电的1万倍以上,几乎可以破坏我们世界的任何物体。但是这两种星体,却是比黑洞还可怕的存在。
脉冲星:脉冲星(中子星)。磁星。黑洞以外密度最高的天体,而且我们可以直接观测。中子星的物质质量也是超高的1立方厘米中子星的物质质量达到1亿~10亿吨,对我们来说是天文数字,密度大意味着重力强,地球上普通的小石头从1米高掉下来什么也没发生,撞到你的头上也会有很多包。但是,如果这块小石头放在离中子星表面1米高的地方,落下的瞬间,这块小石头会加速到100万公里的每小时速度,体重70公斤的人会跳到中子星上,只用重力撞到中子星表面的能量就相当于2亿吨TNT的威力。
中子星的温度也非常高,其表面温度超过1000万度,内部温度超过60亿度,与太阳6000度的表面和2000万度的中心温度相比,太阳是低温。而中子星所发出的脉冲信号扫过地球时,此时中子星就表现为了脉冲星。而脉冲星的可怕之处就在于,它不止有中子星的所有特点,它的辐射也很强,是太阳的百万倍。如果距离合适,被脉冲星的脉冲扫到,那就只有跟世界说再见了。
类星体:黑洞中类似恒星的天体的简称,大成人类的星体比银河系的形式小得多,但其释放的能量是数千倍以上,其长亮度在百亿光年之外也能观测到,因此类星体也是宇宙中最耀眼的天体之一,类星体的中心由一个或几个超大质量的黑洞构成,实际质量从数千万到数百亿太阳的质量黑洞和有中子星的特质能量,星星一点也不缺,而且更加激烈,星星除了地球百万光年,地球就不会成为现在的样子,也不会有生命。幸运的是,离我们最近的类型体也有6亿光年,其馀大部分星体都在100亿光年以外。
中子星、类星体都是宇宙诞生之初的神秘天体,他们的破坏力虽然可能不及黑洞,但是也不是我们人类可以承受得了的。而且覆盖范围广,不像黑洞一样不靠近就不会有事。而他们产生的破坏范围,常常以光年作为计算单位来计算的。所以,这几种天体,比黑洞还要恐怖
宇宙是一个大地方,充满了大东西。行星、恒星、星系和星系团在越来越大的尺度上向上延伸。在这里,我们惊叹于一些不同宇宙类别的记录保持者,也许是因为宇宙有能力产生巨大而壮观的实体而感到谦卑。
最大的系外行星:GQ Lupi b(ESO)天文学家们不知道在2005年首次发现神秘的GQ Lupi b时该如何解释。围绕一颗年轻恒星运行的轨道比冥王星离太阳的距离要远2.5倍,伴星似乎要么是行星,要么是褐矮星,其实是一种小恒星。随后的观测还没有澄清这一混淆,但最好的估计表明,GQ Lupi b的半径约为木星的3.5倍,这意味着如果它是一颗系外行星,这是迄今为止发现的最大的恒星。
最大的恒星:UY Scuti(Philip Park/CC by SA 3.0)UY Scuti是一颗超大型恒星,其半径约为太阳的1700倍,是宇宙中已知的最大恒星。如果有人把UyScuti放在太阳系的中心,它的边缘将延伸到木星轨道之外。从恒星流出的气体和尘埃会延伸到更远的地方,超出冥王星的轨道,或者大约是地球-太阳距离的400倍。
最大的星云:狼蛛星云(X射线:NASA/CXC/PSU/L.Townsley等人;光学:NASA/STScI;红外:NASA/JPL/PSU/L.Townsley等人,是已知最大的星云,也是我们银河系附近最活跃的恒星形成区域,狼蛛星云最长的跨度超过1800光年。它也被称为30朵拉杜斯,位于距离地球17万光年的大麦哲伦星云中,这是一个围绕我们银河系运行的小卫星星系。与其说它是一只致命的蛛形纲动物,不如说它是一个恒星的托儿所——在它美丽的气体和尘埃褶皱中,年轻的恒星正在诞生。
最大的空位:埃里达努斯的超空位(Bill Saxton/NRAO/AUI/NSF/NASA)2004年的,天文学家在美国宇航局威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)卫星绘制的地图上发现了一个巨大的空白区域,该卫星对宇宙微波背景或大爆炸遗留的辐射进行了精细的扫描。根据Vice的说法,这个横跨18亿光年的光点奇怪地没有恒星、气体、尘埃甚至暗物质。虽然他们已经看到了以前的空洞,但对于这种大小和规模的星系究竟是如何形成的,研究人员仍然感到困惑。
最大的星系:IC1101(美国宇航局/欧空局/哈勃太空望远镜)我们的银河系大约有10万光年宽,但对于一个螺旋星系来说,这是相当平均的。相比之下,已知最大的星系,被称为IC1101,比我们的银河系家园大50倍,质量约2000倍。IC1101长达550万光年,巨大无比,如果把它放在银河系现在所在的位置,它的边缘将超过我们最近的银河系邻居,仙女座,
最大的黑洞:TON 618(NASA/JPL Caltech)超大质量黑洞被认为潜伏在每个星系的中心,可以以太阳质量数百万倍的速度进入。但我们可以发现最大的黑洞为遥远的类星体提供能量——早期宇宙中的巨大物体喷出大量的辐射。根据一份声明,这颗被称为TON618的恒星的质量估计为660亿太阳。
最大的星系放屁:费米气泡(SARAO/Oxford)2010年,天文学家利用费米太空望远镜发现了银河系中出现的巨大结构。这些巨大的星团只有在特定波长的光中才能看到,它们有25000光年高(银河系宽度的四分之一)。研究人员认为泡沫是我们银河系中心黑洞经历了一次古老的进食狂潮,产生了巨大的能量带。
最大的单个物体:原始星团SPT2349-56(ESO/M.Kornmesser)回到宇宙只有当前年龄十分之一的时候,14个星系开始碰撞并形成最庞大的已知引力束缚宇宙物体,原星系SPT23 4956。在一个只有我们银河系三倍大的空间里挤在一起,这个巨大的合并最终将合并成一个单一的星系,这个星系的重量是太阳质量的10万亿倍。另外的观测表明,大约有50个额外的星系围绕着这个结构,它将落入一个被称为星系团的巨大天体中,其中许多星系彼此相交。“KDSPE”最大的星系***:Shapley Sux群簇“KDSPs”“KdSPE”(图像信用:ESA;普朗克合作/罗萨特/数字化天空勘测“KDSPs”天文学家哈洛Shapley在1930年代发现了一个巨大的星系***,现在他的名字就这样命名了。Shapley超星团包含超过8000个星系,其质量超过太阳的1000万亿倍,根据欧洲航天局的说法,Shapley超星团是当地宇宙中最大的结构。“KdSPE”最大的超星系:LaaieKa超星系“KdSPs”“KdSPE”(图像信用:Andrew Z. Colvin/ CC SA 4)“KDSPs”我们的乳白色。路只是一个庞大的星系***的小成员,被称为LaaiaKa超星系团。虽然它没有正式的边界,但天文学家估计它包含大约100000个星系,总质量约为太阳的1亿亿倍,伸展超过5亿2000万光年。
最大的类星体***:巨大的LQG(ESA/Hubble&NASA)遥远的黑洞驱动的超亮物体被称为类星体已经非常巨大。但有时,类星体可以聚集成团,其中最大的一个被想象为巨大的LQG(代表巨大的类星体群)。包括73个类星体和6.1万亿个太阳的质量(即1后18个零),这个巨大的宇宙***被认为是40亿光年的最大跨度,根据大西洋的资料,
是宇宙中最大的东西:大力神北日冕长城(ESO/L.Calçada)通过绘制伽马射线爆发的位置图-当一颗大质量恒星死亡时发生的短暂而强烈的爆炸-天文学家发现了通常被认为是已知最大的宇宙中的实体:大力神日冕长城。这个天体有100亿光年,可以容纳数十亿个星系。长城最早是在2013年被发现的,当时的调查显示伽马射线特别集中在100亿光年以外的大力神和北极光星座的方向上。
最初发表在《生命科学》杂志上。
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