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黑洞是太空中的一个区域,其引力非常强大,任何东西(甚至光)都无法逃脱它的控制。黑洞的概念源于阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论,该理论描述了大质量物体如何扭曲空间和时间的结构,从而产生我们所认为的引力。 黑洞中的引力非常强大,以至于在其中心产生了一个无限密度的点,称为奇点。围绕这个奇点的边界称为事件视界,它定义了任何东西都无法返回的点。任何穿过事件视界的东西都被认为是在黑洞内部,并且永远消失在我们可观测的宇宙中。 黑洞有不同的大小,它们的质量决定了它们的强度和影响力。当大质量恒星耗尽核燃料后在自身重力作用下崩溃时,恒星黑洞就会形成。另一方面,超大质量黑洞存在于星系中心,据信其质量相当于太阳的数百万或数十亿倍。 尽管由于黑洞的捕光特性,我们无法直接观察黑洞,但科学家们已经能够通过黑洞对周围物质和光的引力效应来推断它们的存在。黑洞一直是广泛研究和观察的对象,其特性提供了对空间、时间本质和物理基本定律的见解。 近年来,事件视界望远镜(全球射电望远镜网络)捕获了第一张黑洞直接图像。这张图像提供了梅西耶 87 星系中心超大质量黑洞事件视界的视觉证据。 总的来说,黑洞是一种有趣的宇宙现象,挑战着我们对宇宙的理解,并继续吸引着科学家和公众的想象力。
概括
黑洞是具有极其强大引力的空间区域,任何东西,甚至光,都无法逃脱。它们源自阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论,并且在其中心有一个无限密度的点,称为奇点。据信它们的质量是太阳的数百万或数十亿倍,最近通过事件视界望远镜直接观察到了它们。
文本
数字 π (pi) 是一个数学常数,表示圆的周长与其直径的比率。它是一个无理数,这意味着它不能表示为简单分数,并且它的小数扩展会无限进行而不重复。 π的近似值为3.14159,但其位数已计算到小数点后数万亿位。 π 的发现历史悠久,跨越多种文化: 古埃及和巴比伦:两个古代文明都有 π 值的近似值,尽管不是我们今天使用的十进制形式。古埃及人使用的 π 值接近 3.125,而巴比伦人也使用约 3.125 的近似值。 古希腊:希腊数学家阿基米德(约公元前 287-212 年)通常被认为对 π 的理解做出了重大贡献。他用内切多边形和外接多边形的方法来近似π的值。通过使用更多边的多边形,他可以缩小 π 的值。阿基米德著名地证明 π 介于 3 1/7(约 3.1429)和 3 10/71(约 3.1408)之间。 中国和印度数学家:古代中国和印度数学家也近似计算过π的值。中国数学家使用的值为3.125,而印度数学家如Aryabhata使用的π值为3.1416。 现代计算:17 世纪和 18 世纪微积分的使用使得 π 的计算更加准确。约翰·沃利斯、艾萨克·牛顿和戈特弗里德·威廉·莱布尼兹等数学家为改进使用无穷级数计算 π 的方法做出了贡献。 计算方法:随着计算机的出现,数学家能够将 π 计算到数百万、数十亿甚至数万亿小数位。人们已经开发出各种公式和算法来高精度计算 π。 符号 π:表示周长与直径之比的符号 π 最早由威尔士数学家威廉·琼斯于 1706 年使用。符号 π 源自希腊语“pi”(发音为“pee”),它是希腊语“περίμετρος”(周界)和拉丁语“περίμετρον”(perimetro)的首字母。
概括
参宿四是一颗位于猎户座的红超巨星,是从地球上可见的最大、最亮的恒星之一。它已接近其生命周期的终点,耗尽了其核心氢燃料并开始将氦融合成更重的元素,并被认为是辉煌超新星事件的前兆。天文学家使用各种技术来研究参宿四的表面特征、温度变化和其他特性,在 2019 年底和 2020 年初,它经历了一次异常显着的变暗事件。这导致人们猜测它可能正处于超新星爆发的边缘,研究其最终的超新星爆炸将为了解恒星演化的后期阶段提供有价值的见解。
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