银河系的中心是什么?
感谢悟空问答邀请!对于银河系的中心是什么的话题,我认为,人类以前把宇宙描绘为是由诸多个银河系所组成的总星系之基本看法己经是过时了。所谓银河系并非是存在于宇宙之中的一个独立性的完整性的层级星系,而是人类在地球上所观测到宇宙太空可视见范围之诸多恒星系立体叠加的星空画面景象。为什么会这样说呢?因为:
自从各个先进国家相继建造天文超级望远镜以来,极大地拓宽人类视野对宇宙广度的了解,许多天文学家经长期对宇宙天体运动的细致观察,并对银河系一说表示不同程度的怀疑。对描述宇宙己有新的概念,综合他们重新对宇宙的看法是:宇宙是一个无限自然空间的概念,是无始无终、无边无际、无穷无尽、无限物质和无限空间之客观存在的自然天体,由数之无尽的恒星及其恒星系所组成,恒星系是构成宇宙的细胞,是组成宇宙结构的基本单位。宇宙是无边无际的;宇宙物质是客观存在的;宇宙物质都是在循环运动着的。宇宙是无尽空间物质运动与时间的和谐统一,是宇宙万物诞生变化与无尽时间的无际天体。
由此看来,新的概念更容易被人们所接受,更接近真理。所以说,银河系并非是宇宙之中的一个层级星系,而是浩瀚无垠之宇宙可视见的哪一部分,是一种由诸多恒星系立体叠加的可视见范围内的星空画面景象,也可以说是一种银河画面景象。因而,银河系一说已经是过时了。既然如此,新的概念把宇宙描绘为上述的样子,无边无际的物质空间哪来的中心呢?!所以说,宇宙的太空间之中是不存在着所谓中心的问题。
不知这样的回答是否准确?!如读者看后觉得我说的有理希给个点赞并关注我。宇明于东莞市。
银河系的中心是什么?
谢谢邀请!人类所在的太阳系位于银河系内,目前的技术无法看清楚银河系中心是什么?银心被密集的恒星流和宇宙尘埃包裹,已知的银河系属于棒旋星系有六条悬臂,哈勃望远镜拍摄的最美星系是草帽星系,离星河系最近是仙女座星系属于窝旋结构,遥远星系中心都有黑洞存在,宇宙中所有星系都处在不断的星系合并过程中,银河系也经历数次合并才成现有结构,50亿年后将与仙女座星系合并,因此银心可能存在好几个未完全合并的黑洞,棒旋结构非常像旋转的太极图,中心可能不止一个黑洞而应该有数个黑洞,中心是原始黑洞,旁边有两个小的黑洞伴随中心黑洞旋转才能形成棒状结构!图片来自网络!
银河系的中心是什么?
银河系的中心至今也无人去过,主要是人的命太短,等不到去了,就死在了半路。要去也得男人和女人同去,他(她)们边走还得忙着生孩子,要不然是无法完成任务的。据说去银河系,仅走光年就得好几百年,那得生几十代的小孩,任务太艰巨了。
头条的小编们真会玩,这题目出的真棒 !
银河系的中心是什么?
银河系有多大?银河的中心是什么?
银河系有多大?这不是我们经常能看到的么?横跨北半球到南半球,我们称为银河与英文中的Milk Way意思都类似,都是白白的一条带子。但从古到今,一直以来都没有人想过银河里流淌的到底是什么?
伽利略的银河系当伽利略将望远镜指向天空的那一刻开始,人类的世界就从天圆地方拓展到了无垠的宇宙,当然伽利略的望远镜还仅仅只能解析银河系中比较亮的恒星,但人类终于发现,天上那条乳白色亮带不是牛奶,更不是银色的河流,而是无数星星的组合!
当然伽利略最伟大的发现并不是发现银河是无数恒星的组合,而是建立起了一个系统实验来验证理论,具有严谨逻辑的近代科学体系,伽利略被称为“近代科学之父”,他的卓越工作是牛顿经典力学体系的基础。
赫歇尔的银河系赫歇尔最擅长的事情就是亲自动手制造望远镜,可不像各位想象的那样买镜片自己组装,他是自己磨制反射镜,再磨平面镜,再整体组装成望远镜!发现天王星的望远镜就是他自己磨制的。实在佩服这样的动手型天文学家,当然发现天王星是他天文事业从业余转向专业的关键点,从此他获得了官方支持,也以更大的热情投入到了天文观测事业,他终身未嫁的亲妹妹卡罗琳·赫歇尔则是赫歇尔得力的观测助手!
下图是赫歇尔历经数年观测117600颗恒星的位置后绘制的银河系,当然还请各位不要笑话,这和现代银河系大相径庭,赫歇尔认为银河系大约有1亿颗恒星,银河系的尺度大约有7500光年,厚度约1300光年,并且他错误的认为地球在银河系中心。
我们不能否认赫歇尔天文观测成绩,因为在他以后100年内在没有比他更了解银河系,但他恒星测距方式有误,因为赫歇尔是观测恒星亮度的方式来判断距离,这个依据是恒星都是相同质量与发展阶段得出的比较结果,但事实上银河系中的恒星大小,质量与发展阶段都不一样,所以赫歇尔的记录几近废物?
当然不是,他准确记录了恒星的位置和当时恒星的亮度,现代观测中可以以此为依据,对比数百年来恒星发展是否有变化,是否有自行等等,所以即使就算这份资料无法参考银河系的大小与结构,但它依然是最为详尽的银河系恒星位置与亮度观测资料。
现代天文认识银河系的过程在我们真正认识银河系之前,早已有哲学家提出过银河系是一个漩涡状的星系,但苦于没有证据,只能说是一个思想火花,尽管它可能是对的,但也仅具指导意义!
- 卡普坦的银河系
从1906年起,荷兰天文学家卡普坦用了约十几年时间测定了恒星的位置,建立了宇宙岛模型,他认为银河系是透镜状的,直径约为55000光年,厚度约为11000光年,太阳位于中心附近。由于他测定恒星光度时未考虑星际尘埃的消光影响,所以他取得的数据大约只有后来认识到的银河系一半大小,但这已经是有史以来最精确的银河系模型了。
沙普利的银河系
从1918年起,美国天文学家沙普利用威尔逊天文台2.5米口径的望远镜,观测了大约100个球状星团,根据这些星团的位置分布关系,沙普利认为银河系是一个透镜状星系,地球不在银河系中心,并且计算出地球距离银河系中心大约5万光年的位置(后改为3万光年)。
- 哈勃的仙女星系
我们说银河系,跟仙女星系有啥关系?因为哈勃在1923年测定出仙女星系至少距离地球约100万光年,因此这是第一个被正式认定的河外星系,这意义非凡,因为第一次有了“镜子”,我们可以清楚的看到仙女星系的漩涡结构,以此类推,银河系是不是也像仙女星系那样是一个旋涡星系呢?
- 射电望远镜发现银河系悬臂
由于光学望远镜的局限(银盘面上尘埃与恒星的遮挡),一直都认为银河系是个透镜状星系,但随着射电望远镜技术的发展,对于银河系的认识马上就改观了,1951年,天文学家就发现了银河系至少有3条旋臂,随后则发现了更多的旋臂,但根据“斯必泽”望远镜的观测,银河系有两条主要旋臂,分别为:盾牌-半人马臂和英仙臂,其他都是从主要旋臂上产生的支臂!
直到2004年才发现银河系是一个棒旋星系
- LAMOST望远镜下的银河系
其实这就是我们熟悉的郭守敬望远镜,这是一台视场为5度的超广角反射式施密特望远镜,在焦平面上放置的不是CCD,而是4000根光纤,它的目的是取得恒星的光谱,所以它是全世界恒星光谱去得效率最高的望远镜。
LAMOST观测发现,银河系在它预计5万光年边缘,恒星数量并没有如意料中的突然减少,而是缓慢的减少,有支臂的边缘甚至都延伸到了6.2万光年的位置,而根据恒星稀疏规模比对,甚至银河系的半径将要扩大到10万光年,这比早先估计只有仙女星系(半径11万光年)一半直径扩大了不少,甚至和仙女星系不相上下!
另外伊巴谷卫星和盖亚卫星的银河系3D建模计划可不要遗漏了,两颗卫星的其中一个科学任务就是尽可能测定更多的银河系恒星位置,建立起一个银河系的3D结构模型,盖亚的最新一批数据将在2022年公布,到那时我们将会认识一个更精确的银河系。
最后别忘记了,银河系一直都在吞噬其周围的矮星系,所以银河系还在成长,早先有资料表明大小麦哲伦星系会被吞噬,但最新的模型表明它们将会限于仙女星系合并,然后再一起和银河系合并。
银河系的中心是什么?我们现在知道,银河系中心是一个年老恒星组成的核球,大致呈棒状,两条主要旋臂从两端伸出,环绕整个银河系,而在核球中心则是一个质量高达太阳400万倍的黑洞,在我们地球上看来,它位于人马座,因此这个黑洞被称为Sgr A*黑洞!
我们是根据它吞噬物质发出的X射线才获知到这个黑洞的存在,而后续的环绕整个看不见的实体公转的恒星轨迹则准确的测出了它的质量。
当然仅凭400万倍太阳质量的黑洞是HOLD不住整个银河系的,整个核球以及银河系众多恒星都将与黑洞一起成为引力的提供者,不过各位可千万不要忘记了还有那看不见的暗物质也在骨架上起到银河系定心锚的作用!
银河系的中心是什么?
谢邀!
下面进行简单说明。
银河系简介在银河系是一种星系,其包含我们所在的太阳系。从地球来看,银河系是一个圆盘,因为它的圆盘形结构是从内部观察的。直到20世纪20年代早期,大多数天文学家认为银河系包含了宇宙中的所有恒星。然而通过观察,哈勃表明,银河系只是众多星系之一。银河系是一个禁止旋转的星系,直径在150,000到200,000 光年之间。据估计,它包含100-400亿颗恒星。银河系中可能至少有1000亿颗行星。太阳系位于银河系的磁盘内,距离银河系中心 26,490(±100)光年,位于猎户座臂的内缘,是由一种螺旋形的气体和尘埃组成。最里面10000光年的恒星形成一个凸起,一个或多个条形从凸起辐射出来。银河系中心是一个强烈的射电源,被称为射手座A *,可能是超大质量黑洞太阳能群。
太阳位置的旋转周期约为2.4亿年。银河系作为一个整体,相对于河外的参照系,以大约每秒600公里的速度移动。银河系中最古老的恒星几乎与宇宙本身一样古老,因此可能在此后不久形成黑暗时代的的大爆炸。
上图为2007年7月21日在巴拉那上空的夜空图像,由ESO天文学家Yuri Beletsky拍摄。可见一大片恒星和尘埃云。这是我们所属的银河系。在图像的中心,可以看到两个明亮的物体。最亮的是木星,而另一个是星星安塔尔。可以看到四个8.2米望远镜中的三个形成ESO的VLT,其中激光从Yepun射出。激光直接指向银河系中心。同样可见的是用于干涉测量的1.8米辅助望远镜中的三个。它们显示出小光束,这些光束是位于圆顶上的二极管。曝光时间为5分钟,由于跟踪是在星星上进行的,因此望远镜略微模糊。
银河系中心使用基于几何的方法或通过测量用作标准蜡烛的所选天文物体来估计该值,即银河系的中心位置,也可以使用不同的技术在该近似范围内产生各种值。在银河系内部(大约10,000光年半径),包含一个密集的大多数古老的恒星群,并呈球状,称为凸起。
银河系中心的标志是一个名为射手座A *(发音为射手座A星)的强烈射电源。围绕中心的材料运动表明,射手座A *拥有一个巨大而紧凑的物体。这种质量浓度最好被解释为超大质量黑洞,估计质量为太阳质量的4.1-450万倍。
图 艺术家对银河系螺旋结构的概念,有两个主要的恒星臂和一个杆
图 银河系(中心)的两个巨大的X射线 / 伽马射线气泡(蓝紫色)
银河系的一种现象-银河旋转在银河系中的恒星和气体绕其中心旋转的差异,这意味着自转周期与位置变化。正如螺旋星系的典型情况一样,银河系中大多数恒星的轨道速度并不强烈依赖于它们与中心的距离。远离中心凸起或外缘,典型的恒星轨道速度在210±10 km / s(470,000±22,000 mph)之间。因此轨道周期典型星的大小与行进路径的长度成正比。这与太阳系内的情况不同,太阳系中双体引力动力学占主导地位,不同的轨道具有与它们相关的显着不同的速度。旋转曲线描述了这种旋转(下图)。朝向银河系的中心,轨道速度太低,而超过7 kpcs,速度太高,无法达到万有引力定律的预期。
如果银河系仅包含在恒星,气体和其他重子(普通)物质中观察到的质量,则旋转速度将随着距中心的距离而减小。然而,观察到的曲线相对平坦,表明存在无法用电磁辐射直接检测到的附加质量。这种不一致归因于暗物质。银河系的旋转曲线与螺旋星系的普遍旋转曲线一致,是星系中暗物质存在的最佳证据。或者,少数天文学家提出改变万有引力可以解释观察到的旋转曲线。
图 旋转曲线
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就像我们太阳系的中心是引力和质量都很大的太阳一样,银河系的中心也是一个质量和引力都很大的天体,因为只有巨大的引力才能把银河系上千亿颗恒星聚拢在一起不散开,而宇宙中拥有如此大的引力的只有黑洞,科学家通过射电望远镜也发现银河系中心确实存在一个400万倍太阳质量的黑洞,被称为人马座A*,科学家还认为银河系中心还存在着数量众多的恒星级黑洞。
其实不只是银河系,宇宙中大部分星系的中心都是一个巨型黑洞,巨型黑洞和暗物质一起约束着星系中的恒星,最近的理论表面星系中心可能拥有一个黑洞群。
科学家认为银河系中心的黑洞来自于宇宙大爆炸之初,因为如此大质量的黑洞只能是由更大的恒星所坍缩而成的,但是我们目前的宇宙中没有恒星可以坍缩为上百万倍太阳质量的黑洞,所以像人马座A*这样的星系级黑洞很有可能是宇宙形成初期诞生的“太初黑洞”
黑洞虽说是宇宙中最恐怖的天体,但是它其实也是有寿命的,黑洞的寿命和它的质量密切相关,人类早加速器中产生的黑洞由于质量太小在瞬间就会蒸发掉,而宇宙中天然存在的黑洞寿命可达上千亿年,银河系中心这种星系级黑洞的寿命还会更长。
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