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这颗处于休眠状态的黑洞,便这样一头扎进了这片星际分子云团之中。
强大的引力开始发挥作用,星际尘埃云开始旋转着被它吞噬掉。
黑洞的引力将这些过于靠近自己的星际尘埃加速到了极高的速度。
它们疯狂的围绕着这颗黑洞旋转,于是,一个吸积盘形成了。
在物质充裕的地方,围绕着黑洞周围旋转的吸积盘可以极为明亮,甚至释放出比一颗大质量恒星更明亮的光芒。
再极端一点,甚至可以释放出比一整个银河系都更明亮的光芒,譬如类星体。
——类星体的中央便是一颗超大质量黑洞。
但这里物质稀薄。
星际尘埃云虽然被称之为“云”
,但与地球之上雾气朦胧的云绝不相同。
它的物质密度仍旧稀薄,甚至比此刻地球之上,实验室之中所能制造出的最高真空度的真空之中的物质还要少。
如此,虽然这颗黑洞的引力足够强大,但围绕着它形成的吸积盘的辐射功率仍旧较低。
黑洞本身不可观测。
能观测的,是黑洞的吸积盘。
在黑洞的吸积盘之中,因为物质被加速到了太高的速度,其相互摩擦之间可以释放出惊人的能量。
这种质量转换成能量的效率,甚至可以高达50%以上。
这几乎是宇宙之中效率最高的能量转化方式之一了。
与之相比,核聚变过程之中,物质转化成能量的比例,才仅仅只有0.7%左右。
核裂变就更低了,仅有约0.15%左右。
这是高达几十倍的差距。
此刻,这颗黑洞周围吸积盘之中,星际尘埃的质量便被转化成了能量,开始以光速向周边的宇宙空间辐射。
跨越了漫长的距离和高达8.6年的时间之后,这些辐射来到了太阳系,来到了地球。
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