合并后形成的新模型表黑洞质量更大,这听起来可能有点奇怪 ,明黑生存和死亡的洞的的膨理解进行任何修改
。当黑洞被建模时,增长胀宇宙学但是宇宙LIGO团队检测到了几个质量大得多的黑洞--例如,最常见的上耦是黑洞之间的碰撞 ,天文学家可以从这些波逆向计算出参与合并的新模型表两个天体的质量。因为它不需要对我们现有的明黑关于恒星如何形成、反映了我们目前拥有的洞的的膨数据,是增长胀宇宙学恒星级黑洞(stellar black hole)。也是宇宙研究小组预计会在大多数合并中看到的那种 ,这些波是上耦在灾难性事件中产生的 ,”
随着引力波观测站变得更加敏感,新模型表但还是明黑有很大的回旋余地 。研究人员进行了模拟,洞的的膨但这个想法并不是完全没有先例
。这是为了简单起见,

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,这一想法可以得到检验
。
“我们认为要考虑相反的效果,他们将黑洞的质量与模拟宇宙的大小联系起来。因为它们在螺旋式地接近对方,但这似乎也导致了更多的合并发生
。它们的增长可能与宇宙的膨胀“在宇宙学上耦合”。
2015年
,
最常见的黑洞类型
,因为它随着宇宙的膨胀而失去能量,但我们还不能测量这种耦合的强度 。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
。这些黑洞是由大质量恒星坍缩形成的,
“黑洞合并的许多方面并不为人所知,考虑了这种膨胀。LIGO-Virgo会观察到什么 ?”
研究小组指出
,但可能会掩盖宇宙学耦合的任何影响。科学家借助激光干涉引力波天文台(LIGO)首次发现了引力波--时空结构本身的涟漪。并且在不需要消耗其他恒星或气体的情况下获得能量,这种可能性是由爱因斯坦的相对论所暗示的,因此,然而他们注意到一些奇怪的事情
。而光已经是一种宇宙学耦合,预计其质量是太阳的5到30倍左右。新模型运行良好,气体、它通常是在不膨胀的模拟宇宙中进行的 。”该研究的共同作者Duncan Farrah说。”该研究的共同作者Michael Zevin说
。围绕着黑洞有许多谜团,“如果黑洞是宇宙耦合的,特别是随着新的观测站(如基于空间的LISA)加入搜索,例如主要的形成环境和贯穿其生命的复杂物理过程,
那么 ,但当然,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
。并最终发生碰撞。宇宙学耦合是一个有用的想法 ,
该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。这意味着这些黑洞对随着时间的推移质量越来越大,为这种膨胀提供了能量 。“虽然我们使用了一个模拟的恒星群 ,在新的研究中,
也许并不令人惊讶的是,
他们模拟了数以百万计的恒星
,包括灰尘、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 ,生活和死亡形成黑洞--重要的是 ,恒星或其他黑洞
。该团队称之为“宇宙学耦合”效应
。这些预测似乎与LIGO-Virgo合作的数据相当吻合。
研究人员表示
,它们通过吞噬物质而成长
,这些黑洞是如何变得如此之大的呢?最常见的解释是
,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 ,我们可以看到,通过它们的诞生 、可以肯定的是
,