原创 研究了几十年后,天文学家发现:银河系中心似乎有点奇怪
创始人
2026-02-23 18:41:35
0

人类在过去几千年里,对银河系中心究竟长什么样一无所知,直到射电望远镜和红外线望远镜的诞生,我们才得以拥有“透视眼”,穿透 2.6 万光年的尘埃,看清那里的真面目。

在银河系的绝对中心,潜伏着一个质量约为太阳 414 万倍的超大质量黑洞人马座A*,长期以来,天文学家一直认为 Sgr A* 是一个“温和的沉睡者”,相比于遥远宇宙中那些疯狂吞噬物质、爆发出耀眼光芒的类星体,我们的 Sgr A* 显得异常安静,甚至可以说是“营养不良”。

它周围只有稀薄的气体,偶尔吃点“零食”,打个微弱的嗝。

然而就在最近这几年,随着观测精度的空前提升,天文学家们看着从望远镜传回的数据,眉头开始越皱越紧。

银河系中心似乎出问题了。

原本安静的黑洞开始异常闪烁;一些本该被引力撕碎的诡异天体却毫发无损;本该存在的无数死星集体失踪;而在宏观尺度上,银河系上下两端竟然鼓起了两个大得不可思议的“能量气泡”。

种种迹象表明,银河系的中心并不像我们以为的那样风平浪静,它隐藏着极其暴烈的过去,并在酝酿着某种未知的异动。

我们先从最直接的异常说起:黑洞本身的亮度。

黑洞本身是不发光的,我们看到的“黑洞发光”,其实是黑洞周围的吸积盘,那些正在掉入黑洞的物质因为极高的速度摩擦生热,释放出强烈的红外线和 X 射线,在过去几十年的观测记录里,Sgr A* 的亮度虽然有波动,但一直保持在一个可预测的低水平范围内。

但情况在 2019 年 5 月 13 日发生了骤变。

夏威夷的凯克天文台在例行观测时,发现 Sgr A* 在近红外波段的亮度突然飙升。在短短两个小时内,它的亮度达到了历史正常水平的 75 倍,这是人类自观测银河系中心以来,看到它最亮的一次。

为什么它会突然变得如此明亮?

天文学家推测,它一定是在短时间内吞噬了一大块神秘的物质

可能是一颗比木星大得多的流浪行星,或者一群巨大的小行星,不小心靠得太近,被黑洞的潮汐力撕碎,变成了黑洞的“一顿火锅”。

在 Sgr A* 的周围,还有一群极其古怪的“居民”,天文学家称它们为 G 天体,它们的存在,直接挑战了我们对黑洞引力的常识。

故事要从一个叫 G2 的天体说起,2011 年,德国马克斯·普朗克地外物理研究所的团队发现了一团巨大的、拖着长长尾巴的尘埃气体云,正在以每秒几千公里的惊人速度冲向黑洞。

通过轨道计算,天文学家预言:到了 2014 年,G2 将到达距离黑洞最近的“近星点”,届时,黑洞恐怖的潮汐力会像拉面条一样,把这团气体云彻底撕碎、吞噬,并在银河系中心引发一场壮丽的烟花秀。

全世界的天文台都把镜头对准了银河系中心,准备吃瓜看戏,2014 年到了,G2 确实从黑洞身边擦了过去。但让所有人大跌眼镜的是:它没有被撕碎!

虽然它被黑洞的引力拉得很长,但在绕过黑洞之后,它竟然又神奇地“缩了回去”,重新恢复成了一个紧凑的球体,继续沿着轨道运行。

这在物理学上是极度反常的。如果 G2 只是一团气体云,它绝对不可能在那么近的距离抵抗住黑洞的撕扯,这意味着,G2 内部一定有一个大质量的内核,用自身的引力牢牢抓住了外围的气体。

随后,诺贝尔物理学奖得主安德里亚·盖兹的团队在银河系中心一口气找到了 G1 到 G6 总共六个类似的天体。

它们到底是什么?

目前的最新解释非常疯狂:它们很可能是两颗恒星的“缝合怪”,在黑洞附近的极端引力环境中,双星系统的轨道会变得极不稳定,最终两颗恒星相撞、融合,变成了一颗异常庞大、外层包裹着厚厚气体和尘埃的“臃肿恒星”。

如果你觉得黑洞周围的恒星异动已经够夸张了,那让我们把视角拉大。拉大到整个银河系的尺度,2010 年,费米伽马射线空间望远镜在银河系的上下两端,发现了一个极其宏大、震撼的结构:费米气泡。

这两个巨大的气泡,以银河系中心为对称点,垂直于银河系盘面,分别向上和向下延伸了惊人的 2.5 万光年,也就是说,这两个气泡的总长度,达到了银河系直径的一半。

这两个大得离谱的泡泡是怎么来的?

在排除了各种可能性后,天文学家得出了一个令人后背发凉的结论:我们的银河系中心,在几百万年前,曾经发生过一次毁天灭地的大爆炸,现在的 Sgr A* 很安静,但在大约 200 万到 400 万年前,Sgr A* 绝对是一个狂暴的恶魔。

当时可能有一大片富含气体的巨型分子云,或者一个倒霉的小型星系,掉进了 Sgr A* 的引力范围。黑洞在疯狂吞噬物质的同时,其两极喷射出接近光速的超级相对论性喷流,这两股喷流像两把等离子光剑,直刺银河系的上下方,在星际介质中吹出了这两个巨大的能量气泡。

最后,我们来看看最新、最诡异的发现:射电微丝。

在 20 世纪 80 年代,天文学家法尔哈德·优素福-扎德在银河系中心发现了一些奇怪的、垂直于银河系盘面的磁化无线电细丝,它们像一根根长达 150 光年的发光琴弦,悬挂在太空中,当时大家虽然觉得奇怪,但因为观测能力有限,只发现了少数几根。

但到了 2022 年和 2023 年,借助南非极其强大的 MeerKAT 射电望远镜阵列,天文学家获得了银河系中心极其高清的射电图像,图像显示,这种垂直的微丝不是几根,而是近千根,它们成群结队,像巨大的竖琴琴弦一样排列。

更匪夷所思的是,到了 2023 年年中,团队又宣布发现了一种水平方向的微丝。这些水平琴弦如同从黑洞向外辐射的“辐条”,指向 Sgr A*,这些细丝完全由超高速的电子在强磁场中螺旋运动产生。

是谁在太空中拨动这些琴弦?

目前的主流观点认为,这依然与 Sgr A* 的活动有关。水平细丝可能是几百万年前黑洞喷流留下的遗迹;而垂直的细丝群,则是银河系中心的超级星风与巨大的星系磁场相互碰撞、缠绕后形成的“磁暴涟漪”。

这表明,银河系中心不仅是一个引力怪兽的巢穴,更是一个巨大的、极其复杂的天然粒子加速器。那里的磁场强度和复杂程度,远远超出了我们以往的模型。

这一切都告诉我们一个事实:银河系中心,绝对不是一个死气沉沉的引力黑洞,而是一个充满动态、混乱、极端物理现象的“宇宙实验室”。

我们曾经以为自己很了解银河系,但在距离我们仅仅 2.6 万光年的地方,大自然依然在向人类展示着物理学的无穷威力与奥秘。人类对银河系的探索,才刚刚拉开序幕。

相关内容

热门资讯

原创 苹... 有不少朋友疑惑苹果iPhone 16 Pro和16 Pro Max有什么区别?该选择哪一款更好?各自...
2024年OPPO手机全攻略:... 手机已不仅仅是通讯工具,它更是我们记录生活、享受娱乐、提升工作效率的重要伙伴。随着科技的飞速发展,O...
2025年值得入手的2款智能手... 在科技飞速发展的今天,智能手表已成为我们生活中不可或缺的伙伴。无论是健康监测、信息提醒,还是时尚搭配...
原创 2... 从去年华为用上了麒麟芯片开始,华为的市场份额就蹭蹭的往上涨,当时抢购的人特别多,一时间还买不到现货,...
第五轮学科评估对比:西安交大突... 在之前的文章中,我们已经提及西安交通大学第五轮学科评估的表现可圈可点,新晋的3个A+学科:机械工程、...
vivo手机5g开关在哪里打开 vivo手机5G开关的打开方式可能因手机型号、系统版本及运营商网络支持情况的不同而有所差异。但总体来...
原创 麒... 为了普及原生鸿蒙(鸿蒙5.0),抢占更多的中端手机市场份额,华为nova系列今年开始计划一年两更,n...
解决FaceTime无法使用的... FaceTime是苹果公司推出的一款视频通话应用,广泛应用于iPhone、iPad和Mac等设备上。...
steam官网无法访问?这个办... 对于广大游戏爱好者而言,Steam平台无疑是获取最新游戏资讯、购买游戏、与全球玩家互动的重要阵地。然...
原创 直... #热点周际赛# 随着科技的进步,儿童智能穿戴设备逐渐成为了家庭中的新宠。华为作为智能穿戴领域的领军者...