因为黑洞仅仅只是广相预言的一个结果式的存在。
它根本没有形成过程。
连恒星都有核聚变这样的一个诞生过程。
那么黑洞到底是怎么形成的呢?
不可能直接从虚空中蹦出来吧。
目前天文学界还缺少这样一种理论。
一旦能搞清楚黑洞的形成之谜,那么找起来肯定就更加容易一点了。
“史老哥,祝你好运。”
“我相信你一定可以等到那天的。”
就在哈勃甜蜜地回忆三人的往事时。
爱丁顿已经来到了演讲台上。
此刻的他,气势一变。
当初名震天文学界的爱丁顿,又回来了!
“各位好。”
“今天我的报告主题是恒星质量研究。”
“自从布鲁斯教授提出恒星起源核聚变的理论后,恒星的质量就变成了一个关键的参数。”
“它与恒星的形成过程息息相关。”
“此外,在大尺度的恒星系统、星团系统研究中,恒星的质量同样起到至关重要的作用。”
“目前天文学中,对于测量恒星的质量,有两种最主流的方法。”
“第一种是根据恒星周围的行星或者卫星的轨道参数,通过万有引力反推计算出恒星的质量。”
“第二种是根据恒星射光谱线的形状或者频率变化,估算恒星质量的大小。”
“但是这两种方法,都有着各自的缺陷。”
“第一种方法需要费很多的时间,准确记录行星或者卫星的轨道路径。”
“对于某些特别的恒星,这个时间很有可能是一年乃至更久。”
“显然,这种方法非常麻烦,而且浪费观测资源。”
“此外,由于宇宙中的环境复杂,常常会有其它肉眼不可见的引力源作用,导致结果出现偏差。”
“第二种方法虽然需要的时间很短,只要测量恒星的射光谱即可。”
“但是这个方法的误差同样很大。”
“因为恒星所包含的元素,几乎都是差不多的。”
“他们的光谱变化,很难作为估算质量的有效数据。”
“现有的光谱表中,测量出来的恒星差距通常在1o倍以上。”
“虽然天文学测量不要求精确,但是对于恒星质量而言,这种级别的误差显然是难以忍受的。”
“所以,天文学急需一种更实用且误差更小的测量方法。”
台下众多的天文学家们都轻轻点头。
恒星质量的测量,一直是天文学头疼的问题。
引力法虽然准确,但是耗费时间太久了。
光谱法虽然时间短,但是误差又太大了。
两全不能齐美。
这时,爱丁顿提高语气,兴奋地说道:
“而现在,我创造了一种全新的测量方法。”
“我把它命名为:质光分析法。”
“这种方法弥补了现有方法的不足,它既简单又精确。”
哗!
会场内一片震动!