銀河系中心究竟是什麼,裡面又有什麼物質呢

2022-04-19 13:12:37 字數 5939 閱讀 8783

1樓:

秋夜高空,可見天穹上有一條白 茫茫的光帶,像一條奔騰的江河,從南向北,橫過星空。這就是古今人們常 說的「天河」,即天文學上的銀河系。 我們的太陽系雖是銀河系大家庭中的 乙個「成員」,但因銀河系太大,距我們 極其遙遠,故有好多秘密還未發現,有 許多謎團還未解開。

銀河系有多大?

我們平常所見的滿天星斗,初看 好像在銀河之外,同它沒有關係;其實,天上密密麻麻的星星,包括太陽在內,都屬於銀河系「管轄」。自伽利略用自製的望遠鏡第一次觀察銀河後, 許多科學家都想弄清銀河系的範圍大小和星星數目。人類已初步查明,銀河系是個旋渦狀星系,有大約1400億 顆恆星、星雲、星際氣體和塵埃組成。

銀河系形似鐵餅,中間厚,四周薄,中心凸起的部分叫「銀核」,被乙個 球狀分布的恆星集團包圍著。中心部分最大厚度約1.5萬光年。

銀核周圍 較薄的部分叫「銀盤」。從中間向四周圍厚度逐漸減薄,銀盤的直徑約為 9.8萬光年。

就是說,從銀盤這一邊發出的光,要經過10萬年的漫長歲月後,才能穿過銀河到達銀盤的另一邊, 可見銀河系的範圍多麼巨大!包圍在銀盤周圍的、物質稀疏而範圍很大的球狀區域,叫「銀暈」。銀暈與銀盤同心,直徑約為10萬光年。

為了使我們對銀河系的大小有個 更明確的概念,我們設想把銀河系縮 小1萬億倍。這時,太陽就像一粒芝麻大,地球小得用放大鏡才能看見。 太陽到地球的距離只有15厘公尺,整個太陽系的直徑也只剩下12公尺左右。

這時的銀河系有多大呢?直徑100萬公里!可想而知,在如此巨大的銀河系裡,可以容納得下多少個比灰塵還微小的地球啊!

然而,銀河系極其巨大,要獲得準確的銀河系大小資料,還需要時間和更先進的科學技術。

銀河系的結構如何?

本世紀30年代,天文學家就開始解銀河系結構之謎。經過20多年的努力,終於發現銀河系像個巨大的旋渦,從裡向外旋捲,還發現了四條蜾線形帶狀旋臂,並測知銀河系的中心(銀心)在人馬座方向,太陽在離銀心2.7 萬光年的地方(或離銀盤邊緣2.

3萬 光年)。多數天文學家認為銀河系是個旋渦結構屬於旋渦星系。

2023年,美國天文學家賈納斯和艾德勒研究後認為,銀河系沒有清晰的旋渦結構,而只有一小段與恆星形成有關的零散旋臂,「旋渦」是銀河系複雜的旋轉特性造成的幻影。

一般認為,銀河系的中心區是恆星密集的區域,並且越近銀心越密集。 在整個銀河系,也呈現出從銀心向四?周恆星密度減小的趨勢。恆星幾乎佔銀河系總質量的90%以上。

但是,銀 心難測。目前天文學家使用了世界上 最先進的望遠鏡,運用了最先進的光 測技術,也沒有弄清銀行是些什麼東 西。有些科學家堅持銀心可能是密度 極高的恆星集團,銀河系是個恆星系 統的看法;有些科學家認為銀心存在 著乙個質量極大的黑洞,恆星極少。

近年來,科學家對銀河系的形狀和結構又提出了新看法。2023年2 月,美國科學促進協會宜佈了最新觀察結果:銀河系中,恆星大約只佔總質 量的10%,而90%則是一種無形的黑質。

黑質是什麼?科學家提出了三種 可能性推測:一種認為黑質是特別大 的黑洞;另一種認為黑質是億萬顆非 常小的褐色矮星組合體;第三種認為.

黑質是宇宙大**後殘餘的中微子。

他們還認為銀河系的形狀可能為兩種:一種是中部向外凸出,但邊緣皺起呈扇貝狀,像一張扇貝形的彎曲唱片;另一種是中部薄,兩邊厚,邊緣像喇叭形張開。

2樓:科學放映室

銀河系中心究竟有什麼物質?

3樓:小李飛凌

銀河系中心凸起的部分叫「銀核」,被乙個 球狀分布的恆星集團包圍著,周圍是「銀盤」。銀河系是由恆星和「黑質」組成的。

4樓:adhas獅子

銀河系的中心是乙個超級黑洞,叫做人馬座a*,銀河系中眾多星系都是圍繞它旋轉。至於黑洞的物質構成,現在還沒有明確的說法。

5樓:流花塢

科學界普遍認為銀河系的中心區是恆星密集的區域,並且越近銀心越密集。 恆星幾乎佔銀河系總質量的90%以上。目前天文學家使用了世界上最先進的望遠鏡,運用了最先進的觀 測技術,也沒有弄清銀心是些什麼東西 ,只是在理論上推測可能是密度極高的恆星集團、也有可能是巨大的黑洞,近年來美國科學協會又宣稱是可能是無形的黑質。

6樓:天下有景

浩瀚的宇宙總是有無窮無盡的奧秘等待著人類探索,可是人類如今連太陽系都無法賣出去,更不要提廣袤的銀河系了。銀河系如一張「銀白的蚊香」,懸浮在宇宙之中。在銀河系的中心,有一團明亮的「光團」

銀河系最中間究竟是什麼

銀河系的中心是什麼

7樓:demon陌

銀河系的中心也就是銀河系的自轉軸與銀道面的交點,而銀河系的核球即銀核是在人馬星座方向。用赤經、赤緯來表示的話,它2023年時在赤經17h45.6m,赤緯-29°00′,這一「點」就在伽馬星西北不遠,靠近蛇夫座和天蠍座邊界附近。

人們用光學望遠鏡企圖窺測到銀河系中心的秘密,儘管人們有能力把光學望遠鏡造得越來越大,能夠望得越來越遠,但仍然看不見銀河系中心真面目。後來才弄清了這一原因,那是因為銀心附近布滿了大量的塵埃,這些塵埃就像一片白朦朦的大霧或颳起的黃朦朦的沙塵暴一樣,可以遮擋住人們的視線。

紅外天文學、射電天文學和x射線天文學的飛速發展,給天文學家探測銀河系中心的奧秘提供了新的觀測工具和手段,因為紅外線、射電波和x射線均可以穿過塵埃屏障。這樣,來自銀河系中心的紅外線、射電波和x射線,就像是從銀河系中心出發的使者,可給我們帶來銀河系中心的一些重要資訊。

8樓:燕妤松筠

特大質量黑洞人馬座a位於我們所處的銀河系中心,也是離我們最近的特大質量黑洞。

銀河系星系的中心凸出部分,是乙個很亮的球狀,直徑約為兩萬光年,厚一萬光年,這個區域由高密度的恆

星組成,主要是年齡大約在一百億年以上老年的紅色恆星,很多證據表明,在中心區域存在著乙個巨大的黑洞,星系核的活動十分劇烈。銀河系的中心,即銀河系的自轉軸與銀道面的交點。

銀心在人馬座方向,2023年曆元座標為:赤經174229,赤緯

-28°5918。銀心除作為乙個幾何點外,它的另一含義是指銀河系的中心區域。太陽距銀心約10千秒差距,位於銀道面以北約8秒差距。

銀心與太陽系之間充斥著大量的星際塵埃,所以在北半球用光學望遠鏡難以在可見光波段看到銀心。射電天文和紅外觀測技術興起以後,人們才能透過星際塵埃,在2微公尺到73厘公尺波段,探測到銀心的資訊。中性氫21厘公尺譜線的觀測揭示,在距銀心4千秒差距處o有氫流膨脹臂,即所謂「三千秒差距臂」(最初將距離誤定為3千秒差距,後雖訂正為

4千秒差距,但仍沿用舊名)。大約有

1,000萬個太陽質量的中性氫,以每秒53公里的速度湧向太陽系方向。在銀心另一側,有大體同等質量的中性氫膨脹臂,以每秒135公里的速度離銀心而去。它們應是1,000萬至1,500萬年前,以不對稱方式從銀心拋射出來的。

在距銀心

300秒差距的天區內,有乙個繞銀心快速旋轉的氫氣盤,以每秒70~140公里的速度向外膨脹。盤內有平均直徑為

30秒差距的氫分子雲。在距銀心70秒差距處,則有激烈擾動的電離氫區,也以高速向外擴張。現已得知,不僅大量氣體從銀心外湧,而且銀心處還有一強射電源,即人馬座a,它發出強烈的同步加速輻射。

甚長基線干涉儀的探測表明,銀心射電源的中心區很小,甚至小於10個天文單位,即不大於木星繞太陽的軌道。12.8微公尺的紅外觀測資料指出,直徑為1秒差距的銀核所擁有的質量,相當於幾百萬個太陽質量,其中約有100萬個太陽質量是以恆星形式出現的。

腥巳銜?o銀心區有乙個大質量緻密核,或許是乙個黑洞。流入緻密核心吸積盤的相對論性電子,在強磁場中加速,於是產生同步加速輻射。

銀心氣體的運動狀態、銀心強射電源以及有強烈核心活動的特殊星系(如塞佛特星系)的存在,使我們認為:在星系包括銀河系的演化史上,曾有過核心激擾活動,這種活動至今尚未停息

9樓:波札那的姑娘

銀河系的中心即銀核是在人馬星座方向,銀河系的自轉軸與銀道面的交點。

拓展資料:

星系的中心凸出部分,是乙個很亮的球狀,直徑約為兩萬光年,厚一萬光年,這個區域由高密度的恆 星組成,主要是年齡大約在一百億年以上老年的紅色恆星,很多證據表明,在中心區域存在著乙個巨大的黑洞,星系核的活動十分劇烈。銀河系的中心,即銀河系的自轉軸與銀道面的交點。銀心在人馬座方向,2023年曆元座標為:

赤經174229,赤緯 -28°5918。

超巨黑洞:超巨黑洞位於星系中心,據推測每個星系都有,質量一般約為星系總質量的0.5%。

目前,關於超巨黑洞的形成主要有兩種理論。一種觀點認為,它可能是隨著星系的誕生一次性產生的。但也有推測說,超巨黑洞是以質量更小的黑洞為基礎形成的,後者就好比是一些「種子」,隨著時間的推移進化成了巨型黑洞。

10樓:愚雲皇甫佳惠

銀河系的中心是銀心。銀心是銀河系的自轉軸與銀道面的交點,是銀核的中心,也是銀河系的中心。銀心位於人馬座方向。

這個區域主要由大量的恆星組成。銀心的質量約是太陽質量的400萬倍。有人認為銀心區是乙個大質量的緻密核,或許是乙個大質量黑洞。

順便再說一下銀核。銀核是銀河系**略為凸起的部分。它是乙個很亮的球狀體,直徑約2萬光年,厚約1萬光年。

這個區域由高密度的恆星和星際物質組成,其中主要的是年齡大約在100億年以上的老年紅色恆星。銀核的活動十分劇烈。

11樓:泣琭頻豔嬌

射電望遠鏡發現,銀河系中心處有乙個很強的射電源,它被命名為人馬座a。這個

至今最清晰的銀河系中心紅外線**

射電源的中心特別小,最大不大於木星繞太陽公轉的軌道。有人認為,如果銀河系中心核的半徑不大於0.1秒差距,即不大於0.

3光年的話,就意味著這裡很可能是乙個大質量的緻密天體的中心,很可能是乙個黑洞。如果中心核的半徑為0.6秒差距,即約2光年的話,那麼,不是黑洞的話,也該是乙個質量很大的物質團,其中包含著相當於200萬個太陽質量的物質。

根據1987~2023年天文衛星的觀測結果,日本科學家認為,銀心曾爆發過乙個大質量的天體,或者大量超新星。

銀河系的中心是個什麼呢?為什麼所有的恆星在那很多呢?!

12樓:俟從陽疏深

樓上幾位好象都沒有回答到點子上。

太陽及其它的眾多恆星會繞銀河系中心旋轉,與太陽系內其它天體都圍繞太陽旋轉的道理是一樣的。

星際塵埃(星際雲)在引力作用下收縮形成星系時,其中的氣體和顆粒物質向引力中心集中,在初期是沒有旋轉的,如果只是向中心簡單地集中,最終會形成乙個大球。但星雲物質在收縮過程中,隨著密度增加和相互之間距離的縮短,各個分子和顆粒之間會產生摩擦和碰撞,這種摩擦和碰撞會使分子和顆粒帶上靜電荷,並產生電磁場。我們知道,處於電磁場中的帶電物質在運動過程中會受到電磁場的作用力,就是洛倫滋力。

而洛倫滋力的作用方向與電磁力的作用方向不一致,是偏轉的。於是,在洛倫滋力的作用下,這些物質不是垂直落向星雲的質量中心(也就是引力中心),而是以曲線方式運動。

由於星雲的質量梯度越往中心越高,電磁場也就越強,且電磁力也都是指向中心方向,於是,氣體分子和顆粒物質就會受到同一方向的洛倫滋力的作用。當然,這是指小範圍,在整個星雲範圍內,受力方向是指向偏轉的切線方向。引力是指向質量中心方向的,而洛倫滋力與引力總是保持一定的角度(該角度遵循洛倫滋力方程),這樣一來,物質顆粒在向著質量中心下落的過程中,既受到中心引力的作用,也受到與引力方向不一致的洛倫滋力的作用,於是,顆粒的下降軌跡就產生了偏向一側的偏轉。

眾多顆粒一致的偏轉,就使整個星雲獲得了圍繞中心旋轉的角動量。至於角動量的方向(也就是未來星系的平面方向或旋轉方向),則由星雲內部引力收縮時質量的分布情況決定。

在整體角動量作用下,初步形成的星雲球在收縮的同時,開始了緩慢的旋轉。隨著中心質量的增加、中心引力的增強,收縮的程序加快,質量也在加速集中,星雲的半徑越來越小。角動量是守恆的。

半徑越小,角動量越大,旋轉速度越快。星雲球在越來越快的旋轉離心力作用下,開始變得扁平,質量向旋轉平面集中。在收縮與旋轉過程中,星雲物質也在自組織化和結構化,形成大小不同,規模不一的次一級的質量中心。

這些次級質量中心最終會形成乙個個星團和恆星,以及圍繞恆星運轉的行星等更小的天體系統和結構。

總而言之,星雲的收縮使物質顆粒接近,接近的顆粒發生摩擦和碰撞,摩擦和碰撞產生靜電,靜電產生電磁場,電磁場對帶電粒子產生洛倫滋力,洛倫滋力使物質顆粒在向質量中心下落時發生偏轉,偏轉使星雲產生角動量,角動量使星雲及以後的星系中所有天體都圍繞中心旋轉。

注:以上均為原創。如有雷同,純屬巧合。

銀河系的中心是什麼,是巨大的恆星嗎,為什麼

不是,銀河系中心復不制 是巨大的恆星,而是乙個超大質量黑洞。可能還不止乙個黑洞。科學家早就知道了,在銀河系中心有乙個巨大的黑洞,距離地球約2.7萬光年,質量約為400萬倍太陽質量。近期科學家探測到,在這個超大質量黑洞外圍可能還存在多達12個質量較小的黑洞,一邊吞噬著附近的恆星,一邊圍繞著中心超大質量...

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