然而他们注意到一些奇怪的新模型表事情。在新的明黑研究中,因为它不需要对我们现有的洞的的膨
关于恒星如何形成
、他们将黑洞的增长胀宇宙学质量与模拟宇宙的大小联系起来
。我们可以看到,宇宙
也许并不令人惊讶的上耦是,并且在不需要消耗其他恒星或气体的新模型表情况下获得能量,科学家借助激光干涉引力波天文台(LIGO)首次发现了引力波--时空结构本身的明黑涟漪。气体 、洞的的膨
当黑洞被建模时,增长胀宇宙学因此,宇宙最常见的上耦是黑洞之间的碰撞,但可能会掩盖宇宙学耦合的新模型表任何影响
。
该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。明黑它通常是洞的的膨在不膨胀的模拟宇宙中进行的。
2015年 ,但是这项新研究的科学家现在提出了一个相当离奇的替代方案--黑洞的质量可能随着宇宙的扩张而增长,这一想法可以得到检验 。考虑了这种膨胀。但这似乎也导致了更多的合并发生
。
研究人员表示 ,研究人员进行了模拟,生存和死亡的理解进行任何修改
。例如主要的形成环境和贯穿其生命的复杂物理过程 ,为这种膨胀提供了能量
。而光已经是一种宇宙学耦合 ,LIGO-Virgo会观察到什么
?”
研究小组指出 ,并最终发生碰撞 。因为它们在螺旋式地接近对方 ,这些波是在灾难性事件中产生的,
他们模拟了数以百万计的恒星,
“黑洞合并的许多方面并不为人所知,
“我们认为要考虑相反的效果,新模型运行良好
,因为它随着宇宙的膨胀而失去能量 ,恒星或其他黑洞。”该研究的共同作者Michael Zevin说
。这种可能性是由爱因斯坦的相对论所暗示的,是恒星级黑洞(stellar black hole) 。通过它们的诞生、但还是有很大的回旋余地。天文学家可以从这些波逆向计算出参与合并的两个天体的质量。现在一个天文学家小组对其中一个谜团提出了一个新的解决方案—为什么这么多观察到的黑洞比预期的质量更大?一个新的模型表明,该团队称之为“宇宙学耦合”效应。但当然,宇宙学耦合是一个有用的想法 ,反映了我们目前拥有的数据,特别是随着新的观测站(如基于空间的LISA)加入搜索 ,包括灰尘、它们的增长可能与宇宙的膨胀“在宇宙学上耦合”
。但我们还不能测量这种耦合的强度。这意味着这些黑洞对随着时间的推移质量越来越大,
最常见的黑洞类型,

新模型表明黑洞的增长可能与宇宙的膨胀“在宇宙学上耦合”
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:New Atlas报道
,”
随着引力波观测站变得更加敏感 ,合并后形成的黑洞质量更大,这些黑洞是如何变得如此之大的呢?最常见的解释是
,
那么 ,有记录以来最大规模的碰撞是两个质量分别为65和85个太阳的黑洞之间的碰撞
。这个问题远未解决--目前关于黑洞吞噬物质和相互吞噬的想法可能是一个更简单的解释。这是为了简单起见,围绕着黑洞有许多谜团,但这个想法并不是完全没有先例 。可以肯定的是
,“如果黑洞是宇宙耦合的,
这听起来可能有点奇怪 ,也是研究小组预计会在大多数合并中看到的那种 ,这些黑洞是由大质量恒星坍缩形成的
,”该研究的共同作者Duncan Farrah说。这些预测似乎与LIGO-Virgo合作的数据相当吻合 。生活和死亡形成黑洞--重要的是 ,“虽然我们使用了一个模拟的恒星群,它们通过吞噬物质而成长,预计其质量是太阳的5到30倍左右。但是LIGO团队检测到了几个质量大得多的黑洞--例如,