宇宙中每個星系中都包含有一個黑洞嗎?


黑洞在宇宙中並非罕見,每個星系中肯定不只有一個黑洞,但每個星系中一般只有一個超大質量黑洞。普通黑洞的前身是質量超過太陽20倍的恆星,當這些大質量恆星死亡時,由於巨大的自重,其核心將會發生強烈地坍縮,導致物質被無限壓縮為奇點,最終形成的就是黑洞。恆星級黑洞的質量並不大,一般在太陽質量的5倍至數十倍之間。例如,天文學家發現的第一個黑洞——天鵝座X-1,其質量約為太陽的15倍,是一個典型的恆星級黑洞。據估計,這個黑洞的前身恆星質量約為太陽的40倍,大部分質量在演化過程中損失掉,最終只有核心部分坍縮為黑洞。由於天鵝座X-1是恆星級黑洞,其尺寸很小,半徑(史瓦西半徑)僅為44千米。

與恆星級黑洞不同的是,超大質量黑洞的質量極高,從太陽質量的數十萬倍到數百億倍不等。根據觀測,這種黑洞潛伏在幾乎每個星系的中心。例如,在距離我們大約2.6萬光年的銀河系中心,存在一個質量為太陽430萬倍的超大質量黑洞——人馬座A*。從這個黑洞的質量推斷,它的半徑可達2200萬千米,將近水星近日點的一半。在宇宙中,還有質量更大的超大質量黑洞。目前已知質量最大的黑洞是位於104億光年之外的TON 618,它的質量高達太陽的660億倍。TON 618是一個類星體,也就說它非常活躍,不斷吞噬周圍的物質並噴發出大量的電磁輻射。

目前,有關超大質量如何形成還存在爭議。一些理論認為,它們是由恆星級黑洞通過緩慢吸收物質而逐漸形成。也有理論認為,它們是源自宇宙早期形成的原初黑洞。此外,還有一種可能是它們直接從巨大的星雲中坍縮而來。


宇宙中每個星系都包含有一個黑洞嗎?這個不一定!比如,我們的太陽系就沒發現有黑洞的存在。天文學家認為只有在超大星系中才有可能產生黑洞,而小星系中基本很難發現。在2002年銀河系超新星爆炸,由此天文學家才發現銀河系有個黑洞,被命名為「GRO J1655-40」。而又在2008年在銀河系中又發現一個黑洞,名字叫:半人馬A*,它位於銀河系中心,大約為400萬太陽質量,距離地球2.6萬光年。

不過,屬於中等質量黑洞目前尚未發現,但天文學家也未肯定是否存在還有其它的黑洞,畢竟人類對銀河系的觀測條件是有限的。那麼銀河系外的星系也和銀河系是不是一樣的呢?這個還真說不清楚。據天文學家觀測,恆星級黑洞數量應該在百億計,大概跟我們銀河系可見恆星數量相仿;

目前被確認和發現的其實並不是很多,大約有百十來個的樣子,比較有名的如:天鵝座X-1。


第十一節,電星的裂變(《能量球理論》百度貼吧能量球理論吧)

星系都是電星的星系,星系中心都是電子星體。並無黑洞,也無奇點,更無時空蟲洞。

宇宙是星系的宇宙,大大小小的星系布滿天空,星系是宇宙的基本組成單位。星系之間不能無限合併,當星系過大時會失去控制。星系團間不可無限聚集,當聚集到一定程度時會引發大爆炸。

銀河系通過不斷地星體吞併和不斷地捕獲星體,已發展到了很大的規模。銀河系在裂變中成長在裂變中壯大,從恆星階段的原子核裂變到中子星階段的中子裂,現在的銀河系已進入電星階段。

銀心是種電子結構,也就是它全部由電子組成。電子間在噴力與斥力的作用下平衡在一定的軌道上,電星是電子的鬆散的自由聚集。表面電子吸收光子後形成向內的噴射,所有的表面電子都同時向中心噴射,形成中心的高能高壓。中心能量匯聚後,又必定向四周輻射。

電子忽又向內噴射,忽又向外噴射,向內向外噴射取決於電子外面的光子壓力水平。電子只管吸收,壓力升高後哪裡是薄弱點就在哪裡噴射,薄弱點對應光子多的方向。集體向內噴射必然形成內壓升高,內壓升高後又必定向外噴射,向外噴射完後內壓又降低,又吸收光子向內噴射,如此反覆。電子是處於內外壓力的噴射選擇的一種平衡狀態。

星體吸收了多少光子必定噴射出多少光子,向內噴射和向外噴射在總體上是大小相等方向相反的。星體的中心壓力來自表面的反彈光子所形成的向內壓力和高密度的光子形成的單位面積的碰撞力。

當電星的物質聚集達到一定時和中心的高能高壓足以壓碎電子時,電星爆發了電子裂變,電子在內外高強度光子的壓迫下轟然崩裂,組成球體的光子分崩離析,整個電子化成能量光子爆射出去,引發一定規模的電子連鎖爆裂,形成巨大的裂變效應,釋放出大量光子。

電子裂變與中子裂變原子裂變是不同的。中子裂變原子核裂變只是把核分開,並沒有放出更多的光子,它吸收多少光子也就放出多少光子。而電子裂變是直接把電子裂解成光子,裂變放出更多光子,放出光子大於吸收光子。

由於電星裂變釋放出更多光子使其聚集能力也變得更加強大,當星體靠近時被電星強大的光能量所解體,所引爆,和形成吸積盤。墜入地面的原子星體中子星體在下沉中被引爆,被裂解,和形成一些強大的宇宙射線。

銀河系在電子裂變中不斷成長,不斷吞食星體,不斷擴展空間。我們的太陽系在此時被銀河系所捕獲,成為銀河系的一顆行星。

太陽也是在大爆炸早期所形成,通過不斷的星體兼并最終發展成為一顆恆星,並爆發了超核裂變。太陽超核裂變使很多核裂塊被彈射至太空,裂塊間互相聚集形成眾多行星,衛星,小行星,小天體等,地球就在其中。後地球又捕獲月球,使之成為自己的衛星。太陽質量占整個太陽系質量的99%還多,可見太陽在太陽系中占絕對支配地位,其它行星衛星與太陽相比簡直是九牛一毛,猶如太陽身上抖落下來的跳蚤。

太陽在兼并和碰撞中形成自旋,自旋形成的旋轉光子場使一切行星衛星小星體維持在最強光作用處和平衡在赤道方向的扁平軌道上。

太陽正值聚集發展階段,銀河系的觸角伸向了它,太陽被銀河系的強大光能量所吸引,從而調整軌道向著銀河系運動。銀河系的聚集規模太宏大了,捕獲的恆星多大上千億顆,太陽與銀河相比簡直是蒼海一粟。

恆星一旦被捕獲,就失去了自主能力,它的運動軌道和聚集能力被嚴格約束了起來,只能按一定的軌道持續地繞銀心運動。也就是它不能隨意改變軌道去與其它星體相聚集,除非離得很近。

銀心發出的光子形成一種光子場,所有星體都是光子作用下的運動,都是向著銀心地聚集。銀河系也是運動的,星系之間在光能量的作用下相互吸引,相互運動,和相互聚集。銀河系不斷地進行著星系合併,其發展規模是越來越大。

銀心的電子裂變也是光子能量提升的過程,中心劇烈的電子裂變形成電子向中心的擠壓式和坍塌式衝撞,光子被做功而提升動能。電子裂變更重要的是釋放了球皮組織中的光子,把無動能的球皮光子提升為光速並釋放於空間,而實現能量的循環。宇宙星體由於質量的不同,中心壓力的不同,提升動能水平的不同其發出的光子速度也不一樣,光速是個變動值非光速不變。

宇宙是物質的宇宙,物質是種實在的東西,物質具有阻擋性和碰撞性。宇宙是能量球機制的運作,一切都是以能量球為核心的組合,運動,和循環。宇宙是光的宇宙,萬物都是光子動能的推動。

星系中心是電子星體,哪有什麼黑洞奇點?黑洞奇點是引力理論和相對論的產物,如果引力不存在,時空不可扭曲,那黑洞奇點還有存在的價值嗎?

任何理論都必須建立在正確的宇宙三大根基概念基礎上,沒有根基的理論猶如無源之水,無本之木。

物質是實在不是虛無,時空是絕對不是相對,運動是慣性不是引力。主流科學在三大根基概念上南轅北轍,背道而馳,那隻會在錯誤的道路上越走越遠,越陷越深。黑洞奇點大爆炸幾近神話。

宇宙物質之所以能循環,是因為它能夠循環,這都是宇宙循環選擇的結果。


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