银河系中大约有多少黑洞

黑洞的真面目今日揭晓于世人面前,但是多数朋友对这种天体所知甚少,也不了解这种天体在银河系中其实大量存在。
黑洞是宇宙中引力周围强大的天体,它有着很多其奇特的性质,比如引力强到连光也无法逃脱,这也使得黑洞本身无法发光,只有当恒星等其他天体移动到它附近的时候,受其引力影响围绕其运行,或者表面大气被黑洞剥离吸收,形成黑洞附近的吸积盘,它才能被我们感知和看到,但是有这种情况的黑洞其实并不多,因此目前在银河系中,科学家们只发现了10多个黑洞。
但是据天文学家们估计,我们银河系中很可能存在着不下于1亿个黑洞,正是由于黑洞的特殊结构,导致它们无法辐射出任何波段的电磁波,所以我们无法像探测其他天体一样直接确认黑洞的存在,即便有黑洞存在于我们太阳系周围,我们也一样无法看到它。
银河系中最大的黑洞就是事件视界望远镜(全球8处天文台组成的相当于地球视面积那么大的虚拟望远镜)揭晓其真面目的人马座a*,它也是银河系的中心黑洞,它诞生于宇宙之初,是银河系形成的最初力量,如今它的质量相当于太阳的431万倍,也是银河系中最大的单一天体,天文学家们动用事件视界望远镜重点观察并拍摄了它,如今终于可以目睹它的真容。
不过第1个被确定为黑洞的天体并非银河系中心黑洞人马座a*,而是天鹅座X-1,它位于6100光年外的天鹅座中,在它周围有一颗主序星环绕它运动,所以它可以发出强烈的x射线,通过两者的相互运动,它于1971年被认为是一个恒星级黑洞。
已知距离我们最近的黑洞是A0620-00,它位于3400光年之外的麒麟座中,也是因为在它周围有一颗主序星环绕运动,才被科学家们观测到。
其他已知的银河系中的黑洞也都是如此,不与其他天体相互作用的黑洞目前对我们人类来说还是不可见的,所以银河系中绝大多数的黑洞还都没有被发现。

参考:

因此,银河系中有多少恒星,就有多少个黑洞。
本人知识有限,其它说不清楚。

参考:
我们所处的银河系年龄达到了136亿年,而宇宙大爆炸发生于138.2亿年前,因此银河系很可能是宇宙大爆炸以来诞生的第一批星系之一,我国的郭守敬望远镜也将银河系的直径从过去的10万光年精确为了20万光年。
位于银河系中心区域的超级黑洞人马座A*质量达到了太阳的430万倍,是整个银河系中质量最大的黑洞,天文学家认为这种级别的超级黑洞是若干颗大型黑洞慢慢碰撞融合而成的,也有科学家认为人马座A*属于“太初黑洞”不论人马座A*的产生机制如何,我们的银河系内肯定不止它一个黑洞,NASA科学家公布的最新数据显示银河系总质量为太阳的1.5万亿倍,拥有恒星2000亿颗左右,而在136亿年的时间里银河系中质量大幅度超过太阳并且坍缩成黑洞的恒星不再少数,因此单从恒星演化的角度来看银河系的黑洞数量将达到上千万甚至有可能上亿。
从天文学角度来看黑洞只是大质量恒星死后的归宿而已,并不需要过度的神话它,而目前我们探测黑洞的办法只有观测黑洞周围恒星运动状态或者用射电望远镜,而身处银河系一角的我们是无法看到银河系全貌的,因此始终都会有众多黑洞无法被发现。
整个宇宙的黑洞数量其实也是极其可观的,按照每个星系中心都有一个超大质量黑洞的惯例来统计,宇宙中至少有2万亿个超大质量黑洞,至于小黑洞就更多了。

参考:
第一个被发现的黑洞。
天鹅座X-1是第一个被确定为黑洞的天体。
它于1964年作为非常强的X射线源被发现,1971年被认为是一个恒星黑洞。
银河系中已知的黑洞非常少。
与其他可以通过某种形式的辐射探测到的天体不同,黑洞必须被推断出来。
即使是极性粒子射流、吸积盘和X射线辐射也不是黑洞独有的。
它们也发生在中子星上,中子星也可以在光学和其他波长上观察到,包括脉冲星。
当恒星残留物超过3太阳质量时,黑洞就会形成。
除此之外,一些奇异的恒星被提出,例如夸克星和电弱星,它们的观测支持比黑洞更少。
银河系包含大约1000亿颗恒星。
大约每一千颗恒星中就有一颗恒星的质量足以形成黑洞。
因此,我们的星系必须容纳大约1亿颗恒星质量的黑洞。
其中大部分对我们来说是看不见的,只有十几个已被确认。
距离地球最近的一个黑洞约1600光年。
在从地球上可以看到的宇宙区域,可能有20000亿个星系。
每个星系都有大约一亿个恒星质量的黑洞。
一个新的恒星质量黑洞每秒钟都会在超新星中诞生。
超大质量的黑洞比我们的太阳大一百万倍到十亿倍,并且存在于星系的中心。
大多数星系,也许所有的星系,都有这样的黑洞。
因此,在我们的宇宙区域,大约有20000亿个超大质量黑洞。
最近的一个位于我们银河系的中心--人马座A*,距离太阳系大约26000光年之外。
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参考:
由于黑洞的特殊结构,导致它们无法辐射出任何波段的电磁波,所以我们无法像探测其他天体一样直接确认黑洞的存在。
黑洞在理论上是存在的,并且在实际观测中,一些十分明显的现象可以证明黑洞确实存在。
理论上,黑洞来自大质量恒星,这些恒星的质量最初大于20倍太阳。
据估计,银河系的恒星数量最少也有1000颗,大约有千分之一的恒星有足够的质量成为黑洞,所以我们的星系中应该潜伏着大约1亿个恒星级黑洞。
不过,由于黑洞很难探测到,目前被认为是黑洞的天体还不多。
首个被视为黑洞的天体是天鹅座X-1,它位于6100光年外的天鹅座中,在它周围有一颗主序星环绕它运动。
目前被认为最靠近地球的黑洞是A0620-00,它位于3400光年之外的麒麟座中,在它周围也有一颗主序星环绕它运动。
还有一个被认为距离地球较近的黑洞是天鹅座V404,它距离地球7800光年,同样它也有一颗伴星。
事实上,恒星级黑洞的发现,一方面需要借助于黑洞因为吸积作用而释放出的包括X射线在内的电磁辐射,另一方面还需要借助黑洞周围伴星的运动规律。
在银河系中,还存在质量要比恒星级黑洞大得多的超大质量黑洞——人马座A*,它位于距离我们2.6万光年的银河系中心。
人马座A*的质量十分巨大,等同于430万个太阳的质量。
当初,天文学家在银心发现了一个强烈的无线电波源和以及X射线源,并且它周围的一些恒星运动轨迹十分异常,由此推断出银心超大质量黑洞的存在。
此外,最近的一项研究表明,根据钱德拉X射线太空望远镜收集到的大量数据,在距离银心数光年的范围之内,可能还存在着成千上万个黑洞。

参考:
银河系的黑洞有多少?
这是一个难以讨论的话题,但可以从几个角度尝试着分析下,地球所在的银河系可能有多少黑洞!一、黑洞是怎么形成的?
天文学家认为,黑洞的形成有两种途径,一种是宇宙诞生时一起形成的原初黑洞,另一种则是后期超大恒星内核坍缩而成的黑洞,从理论上来看,无论是哪种,银河系中都应该存在无数的黑洞!二、最近的黑洞在哪里?
距离地球最近的黑洞是麒麟座V616黑洞,距离约2800光年,质量约为太阳的9-13倍!当然如大家猜测的那样,这并不是直接观测到的,它能被观测是因为其吞噬附近和其组成的双星的另一颗约为太阳一半质量的恒星!因为黑洞强大的引力会通过洛希瓣吞噬附近恒星的物质,当然其距离要足够近,而这些物质在通过其吸积盘掉落黑洞之前,会辐射出强烈的X射线,成为天空中稳定而又强烈的X射线源头!当然这并不足以证明是黑洞吸积盘发出的,因为中子星也能发出X射线,不过天文学家通过伴星的运行轨迹,计算出这颗吞噬其物质的致密天体的质量高达太阳的9-13倍,因此认为这是黑洞可能性极大!最早发现的黑洞天鹅座X-1也是一个双星系统,距离约6000光年,因其吞噬伴星的物质成为天空中最稳定的X射线源头之一,X-1的质量约为太阳的8.7倍,伴星质量约为太阳的20-40倍!看起来X-1未来还有很大的成长空间,但假如在X-1还没有将这颗伴星物质吞噬殆尽的话,未来是有可能成为双黑洞,但也有可能形成中子星+黑洞的双星模式!三、银河系中有多少黑洞?
根据黑洞的两种形成理论来看,银河系已经存在了超过126±10亿年,而超大恒星形成黑洞的时间只需数千万年,因此银河系中将会存在难以计数的黑洞,而且银心核球处的恒星密度更高,这个概率将会变得极大!太阳系周围的恒星平均距离为4-5光年,而核球处的密度则只有1000天文单位,相当于0.016光年,这使得银心看起来非常明亮!因此从理论上看,核球处的黑洞数量可能会大大超过我们的想象,而根据钱德拉X硬射线望远镜的观测,银心处的黑洞数量印证了我们的猜测!银心黑洞Sgr A*黑洞周围的众多疑似黑洞的X射线源头,据初步估计,仅仅在Sgr A*附近就可能存在数千个!因此从这一点上平均估计的话,银河系中的数量甚至高达十万乃至百万个!如果按原初黑洞形成理论中的微型黑洞也估计在内的话,那么这个数量就没法计算了,因为我们根本就无法估计微型黑洞的数量!
参考:
关于银河系的黑洞有多少的问题 ,我来简单解释下吧,首先黑洞是现代广义相对论中,宇宙空间内存在的一种天体。
黑洞的引力很大,使得视界内的逃逸速度大于光速。
黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。
在几十年前天文学家就曾预测,超级黑洞会与小黑洞相互作用。
因为目前无法观测到其他星系中的这种相互作用,所以,银河系是研究超级黑洞与小黑洞相互作用的唯一场所。
经天文学家初步估算,银河系中心大约存在上万个黑洞。
在银河系中心有一个超级黑洞,就是人马座A*,质量为太阳质量的400万倍,其周围应该存在几千个小黑洞,与之相互作用。
在过去20多年中,研究者一直寻找银河系中心超级黑洞周围的小黑洞,但都没能成功。
以前,一直探测较强的突发的X-射线辐射,这是由双黑洞产生的,但是,地球距离银河系中心超级黑洞比较远,大约每100-1000年才能探测到一次这样的辐射。
于是,由美国哥伦比亚大学领导的天体物理学家团队决定改变策略,去探测更暗弱的、持续的X-射线辐射,黑洞遇到低质量恒星会发出这样的辐射。
结果,在距离人马座A*为3光年范围内发现了12个黑洞,从而分析出在人马座A*周围大约有300-500个低质量双黑洞和1万个独立黑洞。

参考:
目前没有明确的数字,目前观察到的可能有六十个黑洞,黑洞带给人是震憾的。

参考:
答:根据恒星演化模型的估计,在我们银河系中,至少存在上百万颗黑洞,甚至超过一亿颗。
NASA最新的数据表明,银河系高达1.5万亿倍太阳质量,其中恒星数量大约是2000亿颗,银河系年龄大约是136亿年。
大于10倍太阳质量的恒星,在演化末期就有可能通过超新星爆发演化为黑洞,然后黑洞吸收完周围物质后就会变得安静;
少数黑洞还会和其他恒星组成双星系统,比如天鹅座X-1就是一颗8.7倍太阳质量的黑洞和一颗30倍太阳质量的恒星组成。
而大质量的恒星,由于内部核聚变反应剧烈很多,所以寿命都很短,从1000万年到1亿年不等;
银河系年龄有136亿年,在此期间,肯定产生了数量众多的大质量恒星,也就留下来许许多多的黑洞。
保守估计,银河系中的黑洞数量高达数百万颗,甚至有可能超过一亿颗,只不过绝大部分黑洞相对安静,以人类现有的技术手段无法观测到它们。
目前,人类发现银河系内的黑洞也就十几个,主要是利用黑洞和其他恒星组成的双星系统发现的,最大的则是银河系中心的超大质量黑洞,大约有430万倍太阳质量,史瓦西半径高达1300万公里。
其中已经发现的,距离太阳系最近的黑洞是“麒麟座V616”,有2800光年远,然后是6100光年外的天鹅座X-1,再是7800光年外的天鹅座V404。
地球上拥有丰富的重元素,这些都是大质量恒星在超新星中产生,暗示着我们太阳系的前身,或许就是一颗大质量恒星,也许还通过超新星爆发留下一颗黑洞,并潜伏在太阳系周围数十光年内,只是人类还未发现它的存在而已。
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有人说当恒星死亡之后会演变成黑洞,比如说我们的太阳当其氢燃料耗尽之后其归宿就是形成黑洞,我认为这不可能。
我认为其不可能的跟据是:就像行星不可能形成恒星一样,因为其质量远远达不到形成最小恒星的量级。
同理,一个恒星死亡以后,其质量也远远达不到其形成最小黑洞的量级。
比如,当太阳的氢燃料耗尽之后,它将会逐渐冷却,最后形成一个冰冷的星体飘浮在太空中。
因为没有了热量,它将失去光辉而人类也再也看不到它的存在。
因此,不能把因燃料耗尽而冷却的恒星称之为黑洞。
我们应该把这类恒星称之为冷却恒星或幽灵恒星。
真正的黑洞是因为其引力无穷大并能够控制整个星系的才能称之为黑洞。
只有分清黑洞与死亡恒星的概念才能更好的理解宇宙。
在我们这个银河系中肯定也存在无数的这类幽灵恒星,只是因为其已经冷却了而失去了光辉我们很难发现他们而于。
但这类恒星不是真正的黑洞,它们比真正的黑洞还要难于寻找,因为,真正的黑洞在它的周围还会形成一个可视光环,其可视光环的中心才是真正的黑洞。
而幽灵恒星的背景就是我们这个宇宙的背景——黑暗!因此,我们很难很难发现已经死亡的恒星,或称之为幽灵恒星。
也许,我们这个宇宙其实就是地狱,我们其实就是活在地狱之中。

参考:
很多大的星系的中心有个黑暗暴君一黑洞。
它是超大质量天体,超大的黑洞是宇宙中所有星系萌生的种子……1988年美国密根大学的道根和同事阿兰,对安德洛墨达星系和M32星系观察得出结论,存在黑洞。
果然在几年时间哈勃太空望远镜发现在银河系的中心❤有质量相当于心300万个太阳的黑洞,它可能对星系的演变产生深运影响……探索永无止境,我们们仍需努力!谢谢!:

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