类星体是什么 类星体 类星体是什么?

相关解答一:类星体是啥?

由星系中心的超大质量黑洞驱动,类星体直径小。自被人类发现以来。它是宇宙早期星系核心、魁霎或类星射电源类星体又称为似星体。与普通星系相比。根据哈勃定律,它们的距离远在几亿到几十亿光年之外,但亮度大,类星体就一直存在相互融合的趋势。与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为1960年代天文学“四大发现”


相关解答二:类星体是什么?

类星体这个名词的出现都令到许多人都觉得很特别.

据本人了解与猜想,这类星体是个体积不算大,但能量却超乎你的想像.

它的内部极有可能存在有反物质,我们所认识的反物质是一种与现在存在的正物质相反的.当正反物质相撞后,它们会瞬间即逝,把自己的原有质量变成能量.

会以电磁波的形式向外释放,由于能量太大.它的波长会超越光的波长,可能比核电磁波的波长还高.反物质是有质量的,当与正物质相撞后就会成了能量,质量就会没有,所以类星体的质量会很有可能不停减小.

这星体的运行速度也有可能会是极速的快,也是由于它的强大能量驱道它们快速飞行,不断地运行.超光速的可能性很大.


相关解答三:类星体是什么?

类星体的照片看来如恒星但肯定不是恒星,光谱似行星状星云但又不是星云,外形像星团又不是星团,发出的射电(即无线电波)如星系又不是星系,因此称它为“类星体”。

它的显着特点是具有很大的红移,表处它正以飞快的速度在远离我们而去。类星体离我们很远,大约在几十亿光年以外,可能是目前所发现最遥远的天体,天文学家能看到类星体,是因为它们以光、无线电波或x射线的形式发射出巨大的能量。

它是宇宙中最明亮的天体,它比星系亮1000倍。对能量如此大的物体,类星体却不可思议地小。与直径大约为10万光年的星系相比,类星体的直径大约为1 光天(light-day)。一般天文学家相信有可能是物质被牵引到星系中心的超大质量黑洞中,因而释放大量能量(喷发激烈射线)所致。这些遥远的类星体被认为是在早期星系尚未演化至较稳定的阶段时。当物质被导入主星系中心的黑洞增潻“燃料”而被“点亮”。


相关解答四:类星体是啥

类星体又称为似星体、魁霎或类星射电源。它是宇宙早期星系核心,由星系中心的超大质量黑洞驱动。与普通星系相比,类星体直径小,但亮度大。自被人类发现以来,类星体就一直存在相互融合的趋势。与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为1960年代天文学“四大发现”。根据哈勃定律,它们的距离远在几亿到几十亿光年之外。


相关解答五:类星体是什么

类星体是活动星系核的一类,其中存在着猛烈的活动现象和剧烈的物理过程,如激波、喷流、星暴和星系核爆发等,同时伴随着在各电磁波波段巨大的能量释放,是宇宙中最明亮的天体。类星体辐射的能量比正常星系高得多,而尺度又远小于正常星系。普遍接受的模型结构为:中心是一个超大质量黑洞,黑洞之外是吸积盘,再外面是产生宽发射线的宽线区,围绕宽线区的是尘埃环,最外面的是窄线区,垂直于吸积盘的是由高电离气体组成的喷流。

类星体的光谱中有明显的宽发射线,而且发射线有较高的红移,光谱中常伴有吸收线出现;连续谱的能量分布为非热辐射幂律谱;许多类星体具有光变特性和偏振辐射,光变时标和偏振度大小之间有很强的相关性。

参考资料:本人根据《天体物理学》、《星系天文学》总结


相关解答六:什么是类星体

类星体(quasar)

20世纪60年代发现的一种新型天体,它在照相底片上具有类似恒星的像,它的光谱有巨大红移,发射出很强的无线电波。类星体的显著特点是,它在以飞快的速度远离我们而去,因此具有很大的红移。这类天体距离我们都很远,大约在几十亿光年以外,甚至更远,可看上去光学亮度却不弱。可见光区的辐射功率是普通星系的在百上千倍,而射电功率竟比普通星系大上100万倍。对类星体的发现是上个世纪60年代天文学的四大发现之一。起初,人们接收到射电波,却不知道是从哪里发射的。1960年,马修斯和桑德奇找到了射电源3C48的光学对应体,看起来它像是一颗恒星。分光观测表明,它的光它的光谱中有许多宽而强的发射线,当时未能证认出这些谱线。1963年,射电源3C273被证认为一个13星等的类似恒星的天体。M.施米特发现它的光谱与3C48的光谱很类似,并且成功地证认了3C273的谱线。结果表明,它们是地球上熟知的一些元素产生的发射线,但其红移很大,达0.158。3C48的谱线也得到了证认,红移更大,达0.367。随后,又陆续发现了一批性质类似3C48和3C273的射电源。它们在照相底片上都呈类似恒星的像,因此被称为类星射电源。光学观测表明,类星射电源的紫外辐射非常强。后来发现一些光学性质类似于3C48和 3C273的天体,但它们并不发出射电辐射。这种天体称为蓝星体。类星射电源和蓝星体被统称为类星体。到1979年已发现了1000多个类星体,其中类星射电源约300多个。

主要观测特点 ①类星体在照相底片上具有类似恒星的像,这意味着它们的角直径小于1秒。极少数类星体有微弱的星云状包层,如3C48。还有些类星体有喷流状结构。②类星体光谱中有许多强而宽的发射线,包括容许谱线和禁线。最经常出现的是氢、氧、碳、镁等元素的谱线,氦线非常弱或者不出现,这只能用氦的低丰度来解释。现在普遍认为,类星体的发射线产生于一个气体包层,产生的过程与一般的气体星云类似。类星体的发射线很宽,说明气体包层中一定存在猛烈的湍流运动。有些类星体的光谱中有很锐的吸收线,说明产生吸收线的区域里湍流运动的速度很小。③类星体发出很强的紫外辐射,因此,颜色显得很蓝。光学辐射是偏振的,具有非热辐射性质。另外,类星体的红外辐射也非常强。④类星射电源发出强烈的非热射电辐射。⑤类星体一般都有光变,时标为几年。少数类星体光变很剧烈,时标为几个月或几天。从光变时标可以估计出类星体发出光学辐射的区域的大小(几光日至几光年)。类星射电源的射电辐射也经常变化。观测还发现有几个双源型类星射电源的两子源,以极高的速度向外分离。光学辐射和射电辐射的变化没有周期性。⑥类星体的发射线都有很大红移。⑦近年来的观测表明,有些类星体还发出X射线辐射。

红移是河外天体共有的特征。因此,绝大多数天文学家认为,类星体是河外星体。红移-视星等关系的统计的结果表明:哈勃定律对于河外星系是适用的。就是说,它们的红移是宇宙学红移,它们的距离是宇宙学距离,它们的红移和视星等是统计相关的。可是,对类星体来说,红移和视星等的统计相关性很差,这就产生了两个彼此相关的问题:类星体的红移是否就是宇宙学红移,类星体的距离是否就是宇宙学的距离。大多数天文学家认为,类星体的红移是宇宙学红移。因此,红移反映了类星体的退行,而且符合哈勃定律。按照这种看法,作为一种天体类型而言,类星体是人类迄今为止观测到的最遥远的天体。持这种观点的人认为,类星体红移-视星等的统计相关性很差的原因,在于类星体的绝对星等弥散太大。如果按照一定的标准将类星体分类,对某种类型的类星体进行红移-视星等统计,则相关性便......余下全文>>


相关解答七:类星体是什么

类星体是一种光度极高、距离我们极远的奇异天体。在分光观测中,它的谱线具有很大的红移,又不像恒星,因此称为类星体。

它们的大小不到一光年,而光度却比直径约为10万光年的巨星系还大一千倍!璀璨的光芒使我们即使远在100 亿光年之外还能观测到它们。

类星体由体积很小、质量很大的核和核外的广延气晕构成。核心辐射出巨大的能量,激发气晕中气体,产生连续光谱上叠加的强且宽的发射线。多数天文学家相信,这种异常巨大的能量来源是由中心的超大质量黑洞吸积周围物质释放的引力能提供的。

到1993年底,已经确认了10000多个类星体。

类星体又叫类星射电源。类星体的发现与脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子一道并称为1960年代天文学“四大发现”。

类星体的发现

1960年,美国天文学家桑德奇用一台5米口径的光学望远镜找到了剑桥射电源第三星表上第48号天体(3C48)的光学对应体。他发现3C48的光谱中,在一个奇怪的位置上有一些又宽又亮的发射线。1963年美国天文学家马丁·施密特发现在3C273的光谱中具有与3C48类似的现象,通过仔细研究,他发现这些发射线实际上是人们早已熟知的氢的发射线,只不过朝着红光的方向移动了相当长的一段距离,也就是说它们具有非常大的红移。如果在光学望远镜中观察,类星体与普通的恒星看上去似乎没有区别,因此得名类星体(Quasi Stellar Object, 或者quasar)。


相关解答八:类星体是怎么回事

1960年代,天文学家在茫茫星海中也发现了一种奇特的天体,从照片看来如恒星但肯定不是恒星,光谱似行星状星云但又不是星云,外形像星团又不是星团,发出的射电(即无线电波)如星系又不是星系,因此称它为“类星体”。

类星体是宇宙中最明亮的天体,它比星系亮1000倍。对能量如此大的物体,类星体却不可思议地小。与直径大约为10万光年的星系相比,类星体的直径大约为1 光天(light-day)。一般天文学家相信有可能是物质被牵引到星系中心的超大质量黑洞中,因而释放大量能量(喷发激烈射线)所致。这些遥远的类星体被认为是在早期星系尚未演化至较稳定的阶段时。当物质被导入主星系中心的黑洞增潻“燃料”而被“点亮”。

由于类星体是一个难解的天体,它奇特的现象如红移之谜,超光速的移动,它的能量来自哪里?再再挑战人类的即有物理观念,而问题的解决,有可能使我们对自然规律的认识向前跨一大步。

类星体为一个能发出超级亮光的星状物体,其亮度为银河系平均亮度的一百倍。天文学家认为类星体的光亮,可能来自类星体中心的超大黑洞。

1.它们的光学体很小(光学直径

从帕罗马天文台5m望远镜所拍照片中显示,它和恒星一样,都只是一个光点。

2. 它们有极亮(非比寻常的亮)的表面:

在可见光及无线电波波段都此特性。

3. 它们的光谱是连续光谱及强烈的发射谱线:

在1962/63年,由 M.Schmidt 测出这和那些已知的电波星系光谱相同。

4. 事实上,测得的类星体的光谱主要有三部分:

由同步辐射造成的非热性连续光谱;

吸积作用造成极明亮的发射谱线;

星际介质造成的吸收谱线。

它们的光谱呈现巨大的红位移量(位移指数Z=△λ/λ)。

【历史纪录】

最近的类星体-3C273(M.Schmidt所发现):

视星等mv=12.8(其馀的比16等还暗),红移z=0.158(相当距离950Mpc.约等于31亿光年远)。

最亮的类星体-S50014+81:

绝对星等Mv=-33等(mv=16.5);z值为3.14。

最大红移指数(相当於最远)的类星体-PKS2000-300:

mv=19,z=3.78(记录已被取代,并不断刷新中!)。

不过在1986年后,发现越来越多更大红移的类星体,其中约有30个z值超过4的;最近的报告(1990年)指出,PC1247+3406的z值为4.90。值得一提的是,类星体的数目似乎以Z=2左右为分界;红移小于2的随着z值增大,数目也越多,而红移大於2的,分布趋势则相反,z值越大的类星体数目越小。

最早发现类星体巨大红移现象的,是 M.Schmidt 在分析3c 273光谱时顿悟的;他感觉那些强烈的发射谱线相对排列顺序与氢原子光谱的几条谱线很相似;不同的只是整个光谱都向红端(长波)移动了一大截。以PKS2000-300(图一)为例,由图中可看出,氢谱线之一Lα,已由原波长 λo=121.6nm 移到 λ=581.2nm,其z值=Δλ/λ=4;因此我们在可见光区找到这些本来应在紫外线区的发射谱线(包括氢的赖曼线系及CIV谱线λ o=155nm都是)。(图一)

类星体的红移量是如此的巨大,我们不能只是以简单的赫伯定律(距离d与z值成正比)来决定它的距离;而必须以广义相对论为基础的宇宙模式来解释它。...余下全文>>


相关解答九:类星体是黑洞喷出来的吗

我来回答你!

类星体是类似恒星天体的简称,又称为似星体,魁霎或类星射电源,与脉冲星,微波背景辐 射和星际有机分子一道并称为 20世纪60年代天文学“四大发现”。长期以来,他总是让天文学家感到困惑不解。

而黑洞是一种引力极强的天体,就连光也不能逃脱;是质量无限大,体积无限小的一个奇点。当恒星的史瓦西半径小到一定程度时,就连垂直表面发射的光都无法逃逸了。这时恒星就变成了黑洞。说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。由于黑洞中的光无法逃逸,所以我们无法直接观测到黑洞。然而,可以通过测量它对周围天体的作用和影响来间接观测或推测到它的存在。黑洞引申义为无法摆脱的境遇。

北京时间2011年7月4日消息(即今天):据美国国家地理网站报道,本周公布了最新的“每周太空照片”,其中有最遥远的类星体,厄立特里亚的火山爆发等等,一副构思精妙的土卫六照片也榜上有名;类星体是一类极其明亮但也及其遥远的特殊星系,据信它们的核心位置存在超大质量黑洞,并且正不管吞噬周遭的物质。由于其遥远的距离,光线需要很长的时间才能抵达地球,从而被地球上的人们观测到。事实上,根据欧洲南方天文台的科学家们计算,这一类星体所处的时代距离宇宙诞生仅有7.7亿年。一般认为宇宙起源于一次大爆炸,该事件发生于137亿年前。

类星体呢,它是一种光度极高、距离极远的奇异天体。顾名思义,就是“类似恒星的天体”。而黑洞,是由恒星的核心在自身重量的作用下迅速地收缩,发生强力爆炸。当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成的一个密实的星球。现在,越来越多的证据显示,类星体实际是一类活动星系核。科学家们普遍认为在星系的核心位置有一个超大质量黑洞,在黑洞的强大引力作用下,附近的尘埃、气体以及一部分恒星物质围绕在黑洞周围,形成了一个高速旋转的巨大的吸积盘。在吸积盘内侧靠近黑洞视界的地方,物质掉入黑洞里,伴随着巨大的能量辐射,形成了物质喷流。而强大的磁场又约束着这些物质喷流,使它们只能够沿着磁轴的方向,通常是与吸积盘平面相垂直的方向高速喷出。如果这些喷流刚好对着观察者,就能观测到类星体。

说明白一点,科学家们普遍认为类星体内核存在黑洞。而黑洞是由恒星演变而来的。黑洞与类星体是两种不同的天体,两者没有必然的联系。只要你明白类星体和黑洞的形成,演变到最终消亡的过程,答案就非常明了了!


相关解答十:黑洞与类星体的问题

速度越快,时间走的就越慢,你以光速行驶,时间就停止了,在黑洞里,光子都被吸引无法逃脱,又何来时间,自己去看《相对论》,这些都是理论,想知道自己去黑洞里面就知道了,如果你能去的话。楼主等你上了大学应该能理解,首先,光是沿直线传播的,你说光被引力吸引变形是不对的,黑洞的引力使周围的空间严重扭曲,光子是走直线的,只不过空间被扭曲了,所以你觉得光变形了,现在给你说了你也不会懂的,还是好好学习吧,黑洞谁也没去过,有没有黑洞现在科学界都还有分歧,这些都是理论,假说,推荐你看看霍金的《时间简使》会对你有帮助的

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