1900:游走在欧洲的物理学霸 第989节

  “首先有请史瓦西教授。”

  啪!

  会场内响起掌声!

  史瓦西虽然是德国人,但他并不是什么激进分子。

  他的个人魅力让大家对他很有好感。

  史瓦西走到台上,看着下方这么多天文学大佬齐聚一堂,心中十分感慨。

  他没有参加第一届的全体会议,今天是首次在这样的场合报告。

  长时间的隐居生活,让他竟然开始有点紧张了。

  他努力平静地说道:

  “各位好。”

  “今天我的报告主题是黑洞。”

  “如果没有意外,我应该发现了真实存在的黑洞。”

  嘶!

  史瓦西平淡的语气,却让在场所有人都不淡定了。

  “天啊!”

  “史瓦西教授竟然发现了黑洞?”

  “真的假的?”

  “这太不可思议了!”

  “宇宙中真的有黑洞!”

  这一刻,会场内彻底躁动起来。

  所有人神色兴奋,议论纷纷。

  自从布鲁斯教授发表广义相对论,并预言黑洞存在。

  这种匪夷所思的天体,就始终萦绕在天文学家的心头。

  天文学包罗万象,其中一个细分专业领域就是研究宇宙中各种天体的性质。

  毫无疑问,黑洞是所有天体中最神秘也最令人着迷的天体。

  一开始,众人不太相信会存在黑洞。

  毕竟连光都难以逃脱它的表面,因此用望远镜等光学手段,完全无法观测黑洞。

  但是随着布鲁斯教授提出恒星演化理论,从理论上证明了黑洞存在的可能性。

  一时间,不少人都加入了寻找黑洞的过程。

  而今天,终于有人实现了这个伟大的壮举!

  哈勃、爱丁顿相视一眼,满是震惊。

  接着,他们都为史瓦西老大哥感到高兴。

  虽然听起来实在太不可思议了,但二人相信,对方绝对有十足的把握。

  否则不会在今天这种场合公开!

  就连李奇维都忍不住动容!

  “天文学的历史看来更容易改变!”

  真实历史上,科学家直到1964年才发现第一个黑洞,轰动了整个天文学界。

  而现在,这个结果大大提前了。

  史瓦西嘴角露出一抹微笑。

  他对自己的成果很有自信。

  发现黑洞绝对是震惊天文学界的大事!

  接下来,他就要展示自己的证据。

  “各位请看。”

  “我所发现的黑洞位于天鹅座方向。”

  “按照联合会的命名规则,我将其命名为天鹅座X-1。”

  “它距离地球约6000光年,质量是太阳的20倍。”

  “.”

  众人听的聚精会神,但也有部分年轻学者小声问道:

  “天鹅座是什么星座?”

  “我怎么从来没有听说过?”

  有前辈解释道:

  “你们年轻人没听过也很正常。”

  “新星座是三个月前才正式公布。”

  “这是联合会为了统一世界各国的天区划分,将全天精确地划分为88个星座。”

  “以后大家再发表论文,就不能用各自国家的传统星座,而是要用这些标准的星座了。”

  众人恍然大悟。

  原来是这样。

  星座一词,无论是东西方,出现的时间都非常早。

  因为古人和今人一样,都对头顶上的星空充满好奇。

  而且在古代,人们主要根据星星的亮度和位置辨别时间和方位。

  因此,自然而然就开始研究天空和星星的关系。

  而星座就是为了给杂乱无序的星星们制定划分规则。

  比如古巴比伦发明的黄道十二星座,也就是后世常听的狮子座、白羊座、射手座等12个星座。

  古希腊在古巴比伦的基础上,对12星座进行了补充和发展,编制了星座表。

  后来,古希腊天文学家托勒密综合了当时所有的星座知识,提出了48个星座。

  并且,他还用神话人物的名字给这些星座命名。

  华夏也在很早的时候,就把天空分为3垣28宿。

  28宿就是我们熟知的东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。

  不管东西方的星座怎么划分和命名,其核心都是一样:把天空划分为不同的区域。

  观察的星星在哪个区域,就属于哪个星座。

  但是由于那时科学还未诞生,人类对天文学的认知还很浅薄。

  星座的划分更是以所在地为观察中心。

  如果一个西方人到了东方,就会发现自己的星座知识不能用了。

  因为天上星星的布局变化了。

  到了现代,随着科学交流日益频繁,问题就更突出了。

  比如,华夏人发论文,说我发现一颗新星位于东方青龙的【角】区域。

  欧美天文学家只能一脸懵逼:“那是哪里?”

  于是,为了解决各地星座不统一的问题,国际天文学联合会在古希腊星座的基础上,用更科学的方法,划分出88个星座。

  简单理解,就是把地球的球体表面对应的宇宙空间分成88个区域。

  如此一来,不管是哪里的人,只要听到新星座的名字,就知道所指的是哪个区域,而且全球统一。

  史瓦西所说的天鹅座,就是88星座之一。

  这里要注意一点。

  人类肉眼能看到的所有星星,几乎99%都位于银河系一个很小的范围内。

  但是88个星座的范围直线距离是可以无限延伸的。

  它是这一块区域内所有天体在地球上的投影。

  比如银河系之外的某个恒星,如果它的亮度足够大,通过望远镜能观察到,而且它的投影位于天鹅座。

  那么就可以说这颗恒星在天鹅座之内。

  年轻人搞清楚星座划分后,连忙道谢。

  而史瓦西的演讲也到了最关键处。

  “那么,我是如何确定这颗天体是黑洞的呢?”

  “一共有两个证据。”

  “第一,由于黑洞表面连光都逃脱不了,所以无法用光学手段检测。”

  “最好的方式就是通过黑洞的引力效应去计算。”

  “幸运的是,我发现的这颗黑洞位于一个双星系统中。”

  “该系统中的另一个天体是一颗约40倍太阳质量的蓝超巨星。”

  啪!

  史瓦西放出一张计算图片。

  “如图所示,根据该蓝超巨星的运动轨迹推算,其周围明显存在一颗伴星。”

  “但是从光学上完全看不到那颗伴星。”

  “通过万有引力、运动学方程计算可知,该伴星的密度远超中子星,达到黑洞级别。”

  “当然,仅仅这一点还不够充分。”

  “也许这颗看不见的伴星是某种特殊的天体。”

  “于是,我找到了第二个证据。”

  “根据黑洞理论,黑洞吸入物质是一种非常高能的行为。”

  “在这个过程中,被吸入物质由于摩擦和挤压作用,会发射出强烈的X射线。”

  “这些X射线哪怕相距成千上万光年,依然充满能量。”

  “于是,通过几个月的连续观测,我得到了该伴星系统发出的光谱。”

  “从光谱中分析可知,其发射的X射线源的质量远超中子星质量极限,可以确认为黑洞。”

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