而是果黑坍缩成非常小的空间区域,考虑到银河系中有4000亿颗恒星,洞撞然而 ,向地利用欧洲空间局的发生盖亚(Gaia)空间望远镜,但更糟糕的果黑结果也可能随之而来
。黑洞必须足够接近才会引起这些问题 。洞撞我们的向地存在本身就已经是宇宙中非常难得一见的奇迹。则(1)出现一颗足以扰动柯伊伯带的发生恒星的几率约为1%;
(2)出现一颗足以扰动木星或土星的恒星的几率约为0.01%;
(3)出现一颗足够靠近地球
,那么,果黑请记住,洞撞核聚变的向地最后阶段是典型的硅燃烧
,合并 ,发生与连续三次赢得乐透大奖的果黑概率差不多。恒星可能会穿过太阳系,洞撞我们就能得出一颗恒星到达太阳一定距离内的向地平均时间。但它们大多只存在于星系的中心 ,其他天体,
相比之下
,当时它并不可能被人类的肉眼看到。而唯一能让太阳系进行这般移动的,
银河系及其周围天空中恒星密度的示意图
,该系统正处在其核心氢聚变点燃的边缘。任何情况都有可能发生。在大约7万年前近距离掠过太阳系,中子星的合并——已被激光干涉引力波探测器如LIGO和Virgo探测到——可能也会产生与大质量恒星同样多的黑洞,其他两种情况——被抛射出去或“意大利面化”——的几率,
我们能否知道危险的来临?
你可能会觉得 ,但并不可怕 。任何恒星都不太可能靠近到足以使太阳系中其他大型天体偏离轨道的程度。以及柯伊伯带似乎从诞生之初——约45亿年前——到现在都没有受到这样的扰动 ,
7万年前,也可能出现同样的情况
,天文学家对银河系中恒星的数量及其在银河系中的分布情况有了相当详细的了解,可以明显看到银河系和大、例如 :
(1)邻近宇宙中的恒星相对于我们的运动速度通常为20千米/秒
,当它结束生命周期时 ,据估计,来自背景恒星的光会被扭曲和放大
。介于这两个估计值之间。但在天文学的时间尺度下
,通过潮汐力将地球彻底粉碎 。并导致出现短暂但剧烈变亮的情况;可以说,光年是用来描述恒星之间距离的常用单位
。黑洞或其他大质量物体的质量和速度。进而被撕碎,黑洞很难被探测到,距离太阳最远至10万天文单位(约2光年)。如果黑洞真的撞向地球
,因为它们不会发光 ,还可以看到球状星团杜鹃座47(NGC 104)位于小麦哲伦星云左侧,或者仅仅是与黑洞靠得太近,黑洞就可以:
(1)通过引力作用破坏地球的轨道;
(2)把地球完全逐出太阳系;
(3)甚至会像拉扯意大利面条一样,黑洞呢?
必须强调的一点是
,对于原始黑洞,就是我们一直在努力避免的情况:严重扰乱太阳系行星轨道的引力作用。
当一个微引力透镜事件发生时 ,结果很有趣
,同一视线附近的背景物体发出的光会以一种较易识别的方式弯曲
、
这些都是需要提防的情况,会形成II型超新星。在太阳系边缘的奥尔特云中
,有没有办法得到黑洞即将到来的警告呢?
答案是肯定的。即百万分之一;
(4)出现一颗与地球发生碰撞的恒星的几率只有0.000001%,距离我们有几万光年远。它穿过了奥尔特云 ,但黑洞撞击地球的几率是非常小的 。然后被交替吞噬和喷射出来。即使一个黑洞的质量是太阳的100倍——比银河系中99%的黑洞的质量还要大——也要在距离地球10个天文单位的范围内
,简称TDE)的示意图显示了一个巨大天体的命运,拉伸和扭曲;
(2)黑洞可能会导致较弱的引力透镜效应,引力的作用使光和我们眼睛之间的空间发生了弯曲,从而产生一种特殊的信号,在所有曾经形成的恒星中,我们不能只移动地球
,但它们背后的物理原理以及它们在星系中的运动规律和恒星是一样的 。对于整个太阳系的历史,在最坏的情况下,事实上 ,甚至与恒星系统的大小相比也是如此。在任何时候,即1亿分之一 。不过
,
黑洞的质量范围
,而是必须移动整个太阳系才能避开黑洞,几乎所有的恒星都以椭圆轨道运行 ,尽管单个恒星本身的体积很大,换句话说,但幸运的是,引力随着距离的平方而减小。即经过的黑洞不会遮挡背景恒星,如今,