類星體是什麼,什麼是類星體?

2022-03-06 05:04:29 字數 4663 閱讀 5293

1樓:12345a幫助

類星體是類似恆星天體的簡稱,又稱為似星體、魁霎或類星射電源,與脈衝星、微波背景輻射和星際有機分子一道並稱為20世紀60年代天文學「四大發現」。長期以來,它總是讓天文學家感到困惑不解。

類星體由體積很小、質量很大的核和核外的廣延氣暈構成。核心輻射出巨大的能量,激發氣暈中氣體,產生連續光譜上疊加的強且寬的發射線。多數天文學家相信,這種異常巨大的能量**是由中心的超大質量黑洞吸積周圍物質釋放的引力能提供的。

2樓:

每乙個大型星系中心,都有乙個超大質量黑洞控制整個星系的運轉。這些超大質量黑洞本身也在不斷的吞噬周圍的物質。在數十億年間,黑洞不斷吞入星際氣體,使自身變得過於飽和,直到吞不下任何東西。

雖然黑洞已無法再吞下任何東西,但是引力作用並不會因此暫停。它仍然吸引大量的星際氣體墜入黑洞,黑洞無法再有任何空間容納這些被吸入的物質,因此它選擇將這些物質轉換成兩束能量流噴入太空。這些被黑洞噴出的兩道物質(以光柱的形式存在)就被稱作類星體。

只有超大質量黑洞才有足夠的力量製造類星體,黑洞吸入氣體,類星體將氣體噴出,每分鐘噴出的氣體質量相當於10個地球。

類星體是人類已知的最亮物體,光芒能夠讓整個星系黯然失色。目前已知的乙個最亮類星體,亮度可以超過整個銀河系的2000萬倍。它是宇宙中最為致命的天體,比黑洞更為可怕。

**展示了乙個類星體,這是m87星系中乙個真實類星體的**,它距離我們5000萬光年。

什麼是類星體?

3樓:易書科技

類星體是迄今為止人們發現的距離我們最遠,同時又是最明亮的天體。因其像恆星而又不是恆星,所以叫做「類星體」。這是20世紀60年代著名的天文學四大發現之一。

2023年,美國天文學家桑德奇用當時世界最先進的望遠鏡,看到乙個名叫3c48的射電源,發現它並不是乙個射電星系,而是一顆星,這顆星很暗,顏色發藍。3年以後,另一位美國天文學家施公尺特又發現了乙個類似3c48的射電源3c273。施公尺特對射電源3c273進行光譜分析,發現在這個天體上,不過是普通的氫光譜線,所不同的是,這些元素的譜線都向長波方向移動了一段距離,天文學上把這種現象叫做「紅移」。

這種紅移現象一般恆星也有,不過移動的距離很小。可是類星體的紅移量非常大,比一般恆星的紅移量要大上幾百倍甚至上千倍。根據美國天文學家哈勃在2023年總結出的規律,紅移的大小同星系與我們的距離成正比,紅移越大,星系距離我們也就越遠。

按照哈勃定律,可以推算出這些類星體遠在幾十億光年甚至上百億光年之外,換句話說,在這些類星體發光的時候,太陽系還未形成呢,因為太陽系只有50億年的歷史。

科學家們經過研究發現,類星體的發光能力極強,比普通星系要強上千百倍,因此獲得了「宇宙燈塔」的美名。更令人吃驚的是,類星體的體積非常小,直徑只有一般星系的十萬分之

一、甚至一百萬分之一。為什麼在這樣小的體積內會產生這麼大的能量?這一問題使科學家們興趣倍增而又大傷腦筋,因此,種種假說便接踵而來。

有人認為其能源**於超新星的**,並猜測其體內每天都有超新星**;還有人推測類星體中心有乙個巨大的黑洞。要想解開類星體之謎,還有待於科學家們的辛勤探索。

4樓:科普觀

本期節目,我們就來一起深入**下,到底什麼是類星體?為什麼說這種天體的可怕程度,是要遠遠超過黑洞的呢?

5樓:亨克爾

類星體就是正在吸積中的黑洞,吸積的物質圍繞在黑洞周圍形成吸積盤,產生的能量和亮度據說是星系的上百甚至上千倍,人類歷史上首張黑洞**m87星系中心黑洞,也算是個類星體,因為類星體的主體就是個黑洞,叫黑洞也沒毛病

6樓:叢聰慕谷夢

類星體是一種光度極高、距離我們極遠的奇異天體。在分光觀測中,它的譜線具有很大的紅移,又不像恆星,因此稱為「類星體」--意即「類似恆星的天體」。

它們的大小不到一光年,而光度卻比直徑約為10萬光年的巨星系還大一千倍!璀璨的光芒使我們即使遠在100

億光年之外還能觀測到它們。

,類星體由體積很小、質量很大的核和核外的廣延氣暈構成。核心輻射出巨大的能量,激發氣暈中氣體,產生連續光譜上疊加的強且寬的發射線。如今,多數天文學家認為,類星體乃是星系一級的天體,它們可能是某些活動劇烈的星系核心部分。

它們如此遙遠而仍能被我們觀測到,表明其必定具有極強的發光能力--比一般的星系要強成千上萬倍。起初人們難以對它的能量**作出解釋,便將此稱為類星體的「能源困難」。但近來多數天文學家相信,這種異常巨大的能量**是由中心的超大質量黑洞吸積並吞噬周圍的物質釋放的引力能提供的。

這也解決了「能源困難」所需的全部能量。

發現簡史

20世紀50年代,天文學家用射電望遠鏡進行觀測時,發現宇宙中存在著大量的射電源,即發出很強的無線電波的天體。但是,用光學望遠鏡觀測時,有不少射電源卻找不到相對應的光學可見天體。2023年,美國天文學家馬修斯和桑德奇利用口徑5公尺的巨型望遠鏡,發現乙個編號為"3c48"的射電源對應於一顆16等的暗星,其紫外輻射很強,光譜中有一些"莫名其妙"的發射線。

兩年後,在澳大利亞有人發現另一射電源"3c273"也對應於一顆暗星。2023年,旅美荷蘭天文學家施密特拍攝了這顆恆星狀天體的光譜,發現其中有4條譜線相互之間的關係很像是氫元素光譜中的4條譜線。這一發現啟發了馬修斯等人,他們重新研究了"3c48"的光譜,證實那些"莫名其妙"的譜線原來也都是由熟悉的元素產生的,只是這一天體具有0.

367的紅移量。人們經過分析研究,判定它們不是銀河系內的恆星,而是河外天體。

對於這種類似恆星而並非恆星的大體,人們稱它們為"類星射電源"。以後,通過光學觀測又發現了一些在照相底片上具有類似恆星的點狀像,在它們的光譜中,發射線也有很大紅移,但不發出射電波,稱之為"藍星體"。藍星體與類星射電源統稱為"類星體"。

類星體的發現進一步證明了宇宙間物質的多樣性,為研究銀河系外天體的形成和演化規律提供了新的觀測物件。根據它們在照相底片上呈現出類似恆星的點光源像,天文學家推算其尺度大小不到1光年,或只及銀河系大小的萬分之一,甚至更小。

到2023年底,已經確認了10000多個類星體。

類星體是一種新型的銀河系以外的大體,它們的發現被譽為20世紀60年代天文學的四大發現之一。迄今為止,已發現了數千個類星體。具認為,它們是宇宙中目前所知最遙遠,也最明亮的天體,並因而榮獲了「宇宙燈塔」之雅稱。

物理特徵與能源之迷

類星體的顯著特點是具有很大的紅移,即它以飛快的速度在遠離我們而去。類星體距離我們很遙遠,大約在幾十億光年以外,甚至更遠,但看上去光學亮度卻不弱,可見光區的輻射功率是普通星系的成百上千倍,而射電輻射功率競比普通星系大上100萬倍,實在是令人難以置信。

一部分天文學家認為,類星體可能並不位於由其紅移值推算出的遙遠距離處,而是在銀河系附近。還有的人懷疑它的紅移是否滿足業己確立多年的哈勃定律。總而言之,對類星體的研究已構成了對近代物理學的挑戰,而問題的解決,有可能使我們對自然規律的認識向前跨一大步。

什麼是類星體?

7樓:廣西師範大學出版社

關於類星體,還得從2023年說起。在2023年以前,射電天文學家已經記錄了天空中幾百個發射無線電波的天體,也叫射電源。光學天文學家現在已經成功地識別出這些天體中有一些是銀河系內的氣體雲,另一些是銀河系以外的射電星系,但是還有一些射電源卻沒有找到相對應的光學天體。

人們猜想,它們大概也是射電星系,只不過是離我們太遙遠了,不容易看見罷了,它們本身並沒有什麼奇特。但是,就在2023年,美國的天文學家利用當時世界上最大的眯口徑的望遠鏡觀測了乙個名叫3c48的射電源,發現它並不是乙個射電星系,而是一顆很暗的顏色發藍的星。不久,又有人發現另乙個射電源3c273也對應著一顆暗星。

我們知道,一般恆星和射電發射是非常微弱的,而這種「星」卻能發射那樣強的無線電波,這就很值得認真研究了,用什麼手段來觀測和研究它呢?天體物理學家們動用了自己手中的強有力的**,這就是光譜分析。原來每一種原子、分子或者離子,都只能發射或者吸收特定波長的光線,把某乙個天體發來的光分解成一條條的光譜線,就得到了這個天體按波長排列的光譜,我們根據光譜中各種譜線的波長就能夠判斷出這個天體中到底包含了哪些元素。

科學家們對前面說的那些射電「星」的光譜是一種前所未見的奇異譜線,和過去他們觀察過的幾十萬顆恆星的光譜都不一樣。奇怪!難道是組成這些天體的元素跟組成我們地球和一般恆星的元素不一樣嗎?

要是不一樣,又該是什麼樣的新元素呢?這些尚未解開的謎,向當代天文學和物理學的許多基本理論提出了尖銳的挑戰。

為了解開這個譜線之謎,2023年,一位名叫施公尺特的科學家,仔細研究了上面說到的射電源3c273的光譜。他發現其中有4條譜線相互之間的間隔很像氫元素光譜中的4條譜線,只是3c273譜線的波長比正常氫元素譜線的波長要長得多。施公尺特大膽地設想,讓正常氫元素那4條譜線向長波方向移動一段距離,那麼,不就正好成了3c273的那4條譜線了嗎,而且採用這種辦法,其他射電「星」過去根本無法辨認的譜線現在也可以識別出來了,因此他得出這樣的認識:

這些天體上並沒有什麼未知的新元素,它們的光譜也就是地球上常見的一些元素的光譜,只不過是這些元素的譜線都向長波方向移動了一段距離而已。我們知道,人的眼睛可以看見的光分成赤、橙、黃、綠、青、藍、紫7種顏色,其中紅光的波長最長,紫光的波長最短,光譜線向長波方向移動,就叫做紅移。紅移對天文學家來說,並不是什麼陌生的東西。

一般恆星的光譜線也有紅移現象,但是移動的數量很小,而奇怪的是這類射電「星」的譜線的紅移量非常大,比一般恆星的紅移要大上百倍甚至上千倍,比如:一條波長比紫光還要短的紫外波段譜線,經過這麼大的紅移以後,波長就變得接近紅光了,後來人們又發現了一種雖然並不發射無線電波,但也同樣有很大紅移現象的天體。這種天體在光學望遠鏡中看來也像是恆星那樣的乙個小點,於是天文學家就給上述兩種類似於恆星而又畢竟不是恆星的天體起了個總的名稱,叫做類星體。

到目前為止,測定了紅移的數量大小不等的類星體已經有900多個。

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