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苟利军(苟利军华科)
本篇文章给大家谈谈苟利军,苟利以及苟利军华科对应的军苟知识点,希望对各位有所帮助,利军不要忘了收藏本站喔。华科
中国哪个将军姓苟?
当代将军,好像没有听说。军苟
可以提供几位苟姓名人:
苟变,利军战国时成武(今山东省)人,华科卫国名将。苟利
苟晞,军苟字道将,利军河内山阳人。华科西晋名将,苟利官至大将军、军苟太子太傅、利军录尚书事,东平郡公。
苟日新,北宋河南开封人,以文学知名。当时,安岳县迁移新县城,他任主簿,辛苦经营,有开拓之功,为一时良吏。
苟利军,男,汉族,1953年5月生,陕西商州人,1976年6月入党,1969年8月参加工作,曾任中共天津市委常委。
苟仲文, 男,汉族,1957年6月生,甘肃镇原人,现任国家体育总局局长。
7200光年外:一个比太阳大21倍的黑洞,竟以95%光速自转
2021年2月19日,一项新的研究表明,人类确认的第一个黑洞: 天鹅座X-1,其质量比之前大了50%,距离,也比之前更加遥远 。并且新的测算结果还表明: 它的自转速度,还达到了惊人的近光速!
天鹅座x—1黑洞,是我们人类确认的第一个黑洞! 它的发现,最早可追至1964年 。
在1964年呢,位于新墨西哥州的白沙导弹基地,发射了一枚亚轨道火箭。在这个火箭之上搭载了一个被称为盖革计数器的装置,这个装置可以检测来自地球之外的X射线辐射,X射线是仅次于伽马射线的一种高能电磁辐射,它的形成往往需要很高的能量爆发。
所以检测到地球之外的X射线源,说明它可能是一个高能天体或者一次高能爆发事件。在这次探测中,计数器总计探测到了8个X射线源,而其中一个是位于天鹅座方位,于是它就被命名为了天鹅座X1。这个就是天鹅座X1的第一次发现,而怀疑它可能是一个黑洞呢,是从1971年开始!
在1971年,当人们在探测到天鹅座的X射线源之后,便对它的光源对应体进行了确认!但确认时却发现, 天鹅座X1的光源对应体是一个发光的蓝色O型恒星,这是一个质量比太阳大约20倍的蓝超巨星,其编号为HD226868
可问题是,这样的恒星其能量还不足以产生如此强烈的X射线。所以研究人员对这个X射线源充满了疑惑,而之后的一项观测更是让天文学家感到了吃惊。
同年,当研究人员分析这个恒星的光谱时发现, 它的光谱存在多普勒效应 ,也就是说,这个恒星在摆动,而造成摆动现象的解释则是,它可能存在伴星! 伴星和这个恒星组成了一个双星系统,双星系统的存在使得它们绕共同的质点公转 ,公转周期是5.6天,它们彼此非常靠近。
但奇怪的是,我们却看不见这个伴星,根据公转轨道的参数,研究人员估算出了这个伴星的质量,其质量大约是在2.7倍到10倍太阳之间,再结合测量的X射线释放的范围,研究人员进一步确认了它的体积,它的体积很小,不会超过太阳,所以种种的迹象表明, 这个伴星是一个致密的天体,中子星或者黑洞。 在1974年时,霍金和基普索恩,曾经就为天鹅座x1到底是一个黑洞还是中子星进行了一场较量,而这场较量最终是在1990年得出了结果。
1990年,在取得大量的观测数据之后,天文学家最终确定,这个致密天体的质量,已超过奥本海默极限,这说明, 天鹅座x1,是一个黑洞和蓝超巨星组成的双星系统 ,而并非中子星。黑洞和蓝超巨星彼此相距0.2个天文单位,这个距离只有太阳和地球距离的五分之一,所以在如此近的距离之下,蓝超巨星的物质则不断地被黑洞吞噬,形成了一圈环绕黑洞的吸积盘,也正是因为吸积盘的存在才使得其释放了强烈的X射线,从而被我们人类探测到。这个,就是天鹅座x1黑洞的确认。
所以呢,从1964年的发现,到1990年的确认,我们差不多用了26年的时间。
可尽管天鹅座x1是我们人类确认的第一个黑洞, 但我们对它的具体数值,却一直无法精确的测量。所以对它的研究,一直也都没有停过。
在2011年,我国的苟利军研究员,曾对天鹅座x1黑洞进行了首次的精确测量,那次的测量表明, 天鹅座X1黑洞的质量,大约为太阳的14.8倍,距离约为6067光年,其自转的速度大约是光速的72% !而在2021年2月19日,就是我们前面提到的那个新研究。
来自澳大利亚柯廷大学的米勒-琼斯教授所领导的团队,利用美国的甚长基线干涉阵列(VLBA)望远镜,通过三角视差法对天鹅座X1的距离又重新进行了测量。
新的测量结果显示,天鹅座x1的距离比之前测算的要遥远,其 距离被限定在了约7240光年,质量也比之前重了约50%,是为21倍太阳质量。 根据这个质量,研究人员也推测出,天鹅座X1黑洞的前身恒星,应该是在太阳的60倍左右,形成时间,大概是在数万年前的一场超新星爆发!
而在这次研究中,我国科学院的研究员苟利军和他的团队,也对黑洞的自转进行了重新的测算,新的测算结果表明, 天鹅座X1黑洞的自转,已经达到了惊人的95%光速 ,这是非常恐怖的数值 。
所以通过这次的研究,我们不仅知道黑洞具有恐怖的引力,它还可以具有接近光速的自转。而黑洞和光速是,在我们的认知中是现宇宙最极端的两个现象,所以当这两个极端的现象加到一起时,不知道它周围的时空会产生怎样的景象!
好了,那本期就到这里了,我是腾宝,一个热爱天文的科普创作者,还希望大家多多关注与支持,我们下期再见,谢谢大家!
我们没用中国天眼观测黑洞,这是为什么?
事件地平线望远镜(EHT),一个拍摄黑洞照片的相机,也充斥着屏幕。EHT由八个亚毫米射电望远镜组成,分别位于南极、智利(两个)、墨西哥、夏威夷(两个)、亚利桑那(两个)和西班牙。科学家们使用甚长基线干涉测量法(VLBI)技术将这八台望远镜联网,形成一个直径相当于地球直径的超级虚拟望远镜。
基于光干扰的VLBI允许射电望远镜同时在全世界范围内移动。但为什么中国备受关注的 "天眼 "射电望远镜FAST没有参与观测黑洞?"主要原因是工作频率不同"。中国科学院国家天文台的研究员苟利军周四告诉记者。事实上,无线电波,即射电波,具有非常宽的频谱,波长从大约10μm到30000米不等。FAST的工作频段是70mhZ-3ghz,接收到的最短波长是分米级,而这次观察到的亚毫米波波长不到1mm。
因此,尽管它们都是射电望远镜,但FAST和EHT接收的波段并不重合。"亚毫米波是无线电波段中最短的部分。理论上,望远镜的口径越大,接收波长越短,分辨率就越高。因此,亚毫米波也被用来提高分辨率"。苟利军说。中国也有亚毫米望远镜,为什么没有这个黑洞观测?"青海省的13.7米德令哈望远镜和西藏省的CCOSMA望远镜都没有配备VLBI联网。
即使它们能够联网,由于地理位置的原因,也无法实现同步观测。" "联网的望远镜必须能够在观测期间接收到黑洞信号,也就是'直接对着'黑洞,而我们的两台望远镜位于智利ALMA阵列的背面,非常敏感,"他补充说。
苟利军的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于苟利军华科、苟利军的信息别忘了在本站进行查找喔。
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