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黑洞,是宇宙中最神秘的天体。
天体物理学家Avi Leob曾形象的描述到:“黑洞是终极的监狱:一旦进入,就永远无法出去。
当星体的质量太大时
其内部就会发生坍缩变成一个物理黑洞
正如夜空中的繁星有着不同大小、颜色和温度,黑洞也可以根据它们的大小和质量分为四类:
四种黑洞类型
01
2015年9月14日,注定是一个被载入史册的重要日子。
那天,激光干涉引力波天文台(LIGO)首次探测到了由双黑洞并合产生的引力波
这一发现不仅验证了爱因斯坦百年前的预言,也打开了探索宇宙的全新窗口。
引力波天文台未来的探索方向
自那之后,天文学家确认已捕捉到的黑洞并合事件已达10次之多,这些不同的事件在清晰地向我们展示了,不同的黑洞可以拥有各不相同的自旋并且它们的质量范围也跨度巨大:
数据来源:LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC))
现在,LIGO合作组和室女座引力波探测器(VIRGO)合作组探测到了迄今为止最大的黑洞并合:
一个质量为66倍太阳质量的黑洞,与一个质量为85倍太阳质量的黑洞并合形成了一个质量为142倍太阳质量的黑洞。(注:并合前的双黑洞质量之和不等于最终的黑洞质量,这是因为并合过程会释放巨大的能量,并以引力波的形式扩散到宇宙中去)
数据来源:LIGO/Caltech/MIT/R. Hurt (IPAC))
这次事件有两个特殊之处能使之成为黑洞探测史上浓墨重彩的一笔。
首先,按照黑洞的常规形成机制来看并合前较大的那颗黑洞(85倍太阳质量)应该无法形成才对
其次,一直以来,质量范围在100倍太阳质量到数万倍太阳质量之间的中等质量黑洞只存在于理论中,而这次探测到的142倍太阳质量的黑洞,是首次直接观测到的中等质量黑洞。
02
根据爱因斯坦的广义相对论的核心方程的预测,黑洞可以有任何质量。
在宇宙中,大质量恒星的坍缩是形成黑洞的一个关键途径,但这种过程也会对黑洞的质量产生一些限制。
当一个质量非常大的恒星耗尽燃料时,其核心便会开始在引力的作用下坍缩,形成一个恒星级的黑洞。
传统的理论认为,恒星坍缩时是不会产生质量在65到135个太阳质量之间的黑洞的,这个质量“禁区”被称为对不稳定性质量间隙(pair instability mass gap)
对于一颗炽热的恒星来说,其核心产生的伽马射线会对恒星外层施加“光子压”,从而抵抗向内的引力,使恒星处于平衡状态。
然而,当恒星核心的质量大于65个太阳质量时,高能的伽马射线会有效的转换为电子-正电子对,这种现象就被称为对不稳定性
这些粒子对产生的压力要弱于光子,从而使引力占据上风。如此一来,恒星的外层就会向内坍缩,核燃烧开始以一种失控的方式加速。其结果就是恒星在爆炸后没有留下任何黑洞遗迹。
所以理论上,天文学家预计并不会在65到135个太阳质量范围之间发现任何黑洞。
03
然而,在2019年5月21日,LIGO和VIRGO探测到的引力波事件却带来了两项突破性的发现:不仅在对不稳定性间隙发现了黑洞,还证明了中等质量黑洞的存在
这两个发现对理解黑洞的形成有着重要的意义。
有两种可能的情况可以解释导致这次探测到的黑洞双星。
第一种情况是,双星系统中的黑洞是由两颗恒星坍缩而产生的,这就意味着质量为85倍太阳质量的黑洞,是直接由一颗处于“禁区”中的恒星形成的。如果是这样的话,这一结果可以通过修正已有的恒星核心核反应模型来加以解释。
近来有研究表明,这个“禁区”的下限与碳-12向氧-16转化的这种核反应速率息息相关。
当速率小于现有模型所假设的速率时,这一质量区间就会向更大的质量偏移,从而可以覆盖这次探测到的测量结果。
第二种情况是,质量最大的黑洞是一个“黑洞二代”,它由两个较小的黑洞并合而成
因此,黑洞双星不是由恒星双星产生的,而是由能将两个黑洞聚集在一起的动态引力相互作用而产生的。
质量二代
这二者可以通过并合黑洞的自旋来加以区分:在双星情况下,它们应该会大致对齐;而在动态相互作用的情况下,它们的方向是随机的。
从目前的分析结果来看,GW190521的并合黑洞的自旋很可能不是对齐的,因此这个结果稍微更偏向于第二种情况。但决定性证据尚未出现。
04
未来,LIGO和VIRGO还将继续探测到越来越多的黑洞并合事件,其中也或将包含更多这类较重的并合事件。
能够获取更多有关于中等质量黑洞的数据对黑洞研究意义重大。特别是,天文学家或许可以借此更好地理解超大质量黑洞的形成与演化。
尽管天文学家已经拍摄到星系M87中央的超大质量黑洞,也对银河系中心的超大质量黑洞进行了详尽的研究,但超大质量黑洞的形成机制依旧是个谜题
然而,有理论认为,超大质量黑洞或许是由中等质量黑洞组成的。随着越来越多的黑洞被发现,天文学家也越来越接近一些谜题的真相。
参考来源:

[1] https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.101102
[2] https://link.aps.org/doi/10.1103/Physics.13.111
[3] https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20200902
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