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,华夏人论文,说我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4o倍太阳质量的蓝巨星。”
啪!
史瓦西放出一张计算图片。
“如图所示,根据该蓝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出的光谱。”
“从光谱中分析可知,其射的x射线源的质量远中子星质量极限,可以确认为黑洞。”
“综上所述,通过力学和电磁学手段相互印证。”
“我认为这颗双星系统中的伴星就是一颗黑洞。”
哗!
会场内顿时爆出一阵惊呼!
所有人都呆呆地看着那些资料,满脸震撼!
虽然没有黑洞的直接照片,但史瓦西给出的数据是铁一般的事实。
除了理论上预言的黑洞,没有任何已知天体符合这些性质。