人類有望2023年首次看到黑洞真容是真的嗎

2021-03-06 22:57:55 字數 4857 閱讀 7285

1樓:科普中國

多爾曼稱,整個團隊對創造這一前所未見的影象感到興奮,目前他們正在對資料進行仔細處理。如果一切順利,人們有望在2023年年底前目睹黑洞的真容。

天體物理學家自信能夠在在未來的12個月裡完成一件前所未有的事,一旦成功,將對人類對宇宙的認知產生深遠影響。黑洞是宇宙中的一種特殊天體,它擁有很強的引力場,以至光也無法逃脫。著名科學家愛因斯坦在其廣義相對論中預言了黑洞的存在,但他只是用理論推匯出了黑洞,並不確信這一奇特天體真的存在。

迄今為止,沒有人能拿出證明黑洞存在的確鑿證據。視界望遠鏡團隊希望改變歷史。

eht組織將地球多地的望遠鏡組合成一個望遠鏡網路,這些望遠鏡協同工作,記錄下製作黑洞影象所必需的資訊。

「首先你得擁有超高的放大倍數,好比你身在紐約,也能夠清楚細數遠在洛杉磯的一個高爾夫球上的凹洞。」eht負責人謝潑德·多爾曼(sheperd doeleman)接受futuri**採訪時說道。

隨後你還要有辦法讓視線穿透瀰漫在銀河系中的氣體以及圍繞在黑洞周邊的高溫氣體。要達到這一目標,需要有一個與地球體積相當的巨型望遠鏡才行,這正是eht致力解決的問題。

根據多爾曼的講述,eht團隊將全球多座天文望遠鏡連線起來,建立了一個「虛擬的地球大小的望遠鏡」。團隊將分散在世界各地的射電望遠鏡同步,使它們同時觀測宇宙中的某個方位,並將所觀測到的無線電波記錄在硬碟中。

團隊設想通過將這些資料結合在一起,他們就能模擬一臺地球大小的望遠鏡的觀測結果。

2023年4月,eht團隊進行了首次嘗試。在五個夜晚的時間裡,全球各地的八座射電望遠鏡將它們的目光投向位於銀河系中心位置的人馬座a*,天文學家相信那裡應該有一個超大質量的黑洞。

由於航班和船運的拖延,位於南極的一座望遠鏡的觀測資料直到去年12月才送達mit海斯塔克天文臺。目前,研究團隊手頭已經集齊了八座望遠鏡的觀測資料,他們開始對資料進行分析,希望能夠產生史上第一張黑洞**。

驗證愛因斯坦預言的時刻

一張黑洞**不僅能證明這一天體的存在,同時也將為我們瞭解宇宙帶來全新的見解。

「黑洞在宇宙中影響巨大。」多爾曼說。「目前認為,星系中心的超大質量黑洞與其所在的星系一同演變,所以對事件視界點觀測將有助於我們對更大範圍宇宙的瞭解。」

多爾曼表示在未來,研究人員還將對黑洞進行多次拍攝。科學家可以據此驗證愛因斯坦的廣義相對論在黑洞問題上是否正確,同時對黑洞生長和吸噬物質的機制進行研究。

去年4月份的觀測是eht的首次嘗試,多爾曼對觀測結果保持冷靜樂觀態度。

「當然,我們無法保證自己將會看到什麼,大自然可能給我們看到的只是一團費解的資訊。但不管怎樣,eht已經開始執行,在未來的幾年中,我們力求生成一張**

2樓:匿名使用者

天體物理學家自信能夠在在未來的12個月裡完成一件前所未有的事,一旦成功,將對人類對宇宙的認知產生深遠影響。黑洞是宇宙中的一種特殊天體,它擁有很強的引力場,以至光也無法逃脫。著名科學家愛因斯坦在其廣義相對論中預言了黑洞的存在,但他只是用理論推匯出了黑洞,並不確信這一奇特天體真的存在。

迄今為止,沒有人能拿出證明黑洞存在的確鑿證據。視界望遠鏡團隊希望改變歷史。

人類到底有沒有真正發現黑洞? 或者說,有沒有什麼能證明黑洞真實...

3樓:匿名使用者

發現了,是天鵝座x-1射電源。其中存在一個黑洞。

黑洞是大質量恆星演化至終結時的殘骸。

單顆恆星如果形成了黑洞,除了在它的附近能夠感覺到它強大的引力外,在遠處既看不到它,也感覺不到它,所以,只能在雙星系統中尋找。因為如果雙星系統中的兩顆星其中一顆是黑洞,它的引力會把另一顆正常恆星中的物質拉向它,併吞沒這些物質。在吞沒的過程中,這些物質因被加熱,會放射出強烈的x-射線,並被觀測到。

天鵝座x-1恰好是一個正在發射出強烈x-射線的雙星系統。

雙星是太空中兩顆相互靠的很近的恆星,相互圍繞著轉動。兩顆恆星的質量通常不相同,但是它們是同時形成的。正是由於質量的不同,它們的演化速度就不同,演化程度也就不同。

其中質量較大的一顆(叫主星)演化的快,另一顆(叫伴星)演化的慢。演化快的一顆首先用完了它的核燃燒,成為一顆紅巨星,而質量較小的一顆還在主序星階段。

紅巨星的外層要膨脹,而膨脹到一定程度,就會接觸到另一顆恆星的引力範圍。於是在雙星系統中,紅巨星就有一個最大允許體積,叫洛希體積,相應的半徑,叫做洛希半徑,因為這是法國科學家洛希首先計算得到的。

當紅巨星膨脹到它的洛希半徑時,超出半徑的氣體物質就會脫離它的引力,到達小質量伴星的引力範圍,這顆伴星就會當仁不讓地吸收這些氣體物質,幷包裹在它的周圍,成為它的核燃料。這樣一來,兩顆恆星之間就會發生質量轉移。主星的膨脹和質量轉移是同時發生的。

到轉移結束時,主星外層氣殼完全脫去,成為小質量星;伴星吸收了主星的質量,成為大質量星。如果主星的剩餘質量仍然大於3倍太陽質量,那麼這顆恆星還會繼續收縮,並最終經過超新星爆發而成為一個黑洞。但兩顆星之間的關係不會變化,已經成為大質量星的伴星仍然與這個黑洞相互圍繞著執行。

伴星繼續演化,總有一天,它也成了紅巨星,並膨脹到剛好充滿它的洛希體積。繼續膨脹時,它也開始丟失質量,丟失的質量又會向黑洞掉落。 恆星都是旋轉的。

恆星演化為黑洞時,恆星固有的旋轉角動量依然存在,並被黑洞完全繼承。旋轉的黑洞會拖拽著它周圍的時空一起旋轉,落向黑洞的恆星物質不會直接進入黑洞,而是會在黑洞的周圍形成一個旋轉的圓盤,物質在圓盤中呈螺旋線形式落入黑洞。這個圓盤叫吸集盤。

物質在吸集盤中旋轉著落向中子星。物質在高速衝擊中子星表面時,速度高達10萬千米/秒,其勢能轉變為動能,會形成超過1億度的高溫,高溫氣體會發射出來強烈的x-射線。人們就是依靠探測x-射線來探測黑洞的。

天鵝座x-1是一個強射電源。是2023年發射的一顆x-射線探測火箭發現的,2023年發射的x-射線探測衛星對它進行了詳細探測,它距離我們大約6000光年。

在天鵝座x-1的位置上,有一顆質量為25-40倍太陽質量的高溫藍色恆星,但這類恆星是不可能發出x-射線的。因此必定有一顆看不見的伴星在吸取它的質量,並加熱到數百萬度的高溫,才能發出如此強烈的x-射線。

仔細觀測後發現,這顆藍色恆星有5.6天的軌道擺動週期,說明的確有一顆伴星。而且這顆伴星與藍色恆星的距離只有短短的300萬千米。

進一步的測量和計算顯示,這顆看不見的伴星的質量是7倍太陽質量。而根據廣義相對論計算,一顆恆星的恆星核質量只要超過3倍太陽質量,它收縮後就不能形成一顆穩定的中子星,只能是一個黑洞。

到此為止,一切證據都顯示,天鵝座x-1中有一個黑洞!

這是人類發現的第一個黑洞。

4樓:匿名使用者

目前是在假說基礎上建立的論證,所以,無需關注存在與不存在。就像假設1+1=2,1+1+1=2+1=3,一樣,假說是假設存在這個東西,然後通過各種計算,觀測,證據去證實這些東西的,以人類的智慧,無法理解物質,空間,時間,的轉換過程,也許,你現在正在盯著螢幕上的一粒灰塵,也許這裡灰塵中承載這萬千宇宙和世界或者一切的可能和不可能。所以,建議各位還是回到現實的空間來,不要放那麼遠的去鑽牛角,道家有古語:

道生一,一生二,二生三,三生萬物。其中的一也是指的是一切的可能和不可能,甚至無法理解的可能和不可能同時存在的事物。所以你從巨集觀和微觀中想到什麼,還是去繼續尋找無聊的網上資料或者錯誤百出的國內外翻譯材料?

5樓:和他她

2023年4月10日,已經真實,拍攝到黑洞的**了

目前為止人類有進去過黑洞嗎?黑洞的裡面是什麼樣的?

6樓:day爆菊哥

這個,是沒有的,因為黑洞,是可以吞噬一切的,包括光。

附加一則關於黑洞的文章(可證明人類未進入過黑洞):

黑洞其實也是個星球(類似星球),只不過它的密度非常非常大, 靠近它的物體都被它的引力所約束(就好像人在地球上沒有飛走一樣),不管用多大的速度都無法脫離。對於地球來說,以第二宇宙速度(11.2km/s)來飛行就可以逃離地球,但是對於黑洞來說,它的第三宇宙速度(16.

7千米/秒)之大,竟然超越了光速,所以連光都跑不出來,於是射進去的光沒有反射回來,我們的眼睛就看不到任何東西,只是黑色一片。

因為黑洞是不可見的,所以有人一直置疑,黑洞是否真的存在。如果真的存在,它們到底在**?

黑洞的產生過程類似於中子星的產生過程;恆星的核心在自身重量的作用下迅速地收縮,發生強力**。當核心中所有的物質都變成中子時收縮過程立即停止,被壓縮成一個密實的星球。

為了理解黑洞的動力學和理解它們是怎樣使內部的所有事物逃不出邊界,我們需要討論廣義相對論。廣義相對論是愛因斯坦建立的引力學說,適用於行星、恆星,也適用於黑洞。愛因斯坦在2023年提出來的這一學說,說明空間和時間是怎樣因大質量物體的存在而發生畸變。

簡言之,廣義相對論說物質彎曲了空間,而空間的彎曲又反過來影響穿越空間的物體的運動。

讓我們看一看愛因斯坦的模型是怎樣工作的。首先,考慮時間(空間的三維是長、寬、高)是現實世界中的第四維(雖然難於在平常的三個方向之外再畫出一個方向,但我們可以盡力去想象)。其次,考慮時空是一張巨大的繃緊了的體操表演用的彈簧床的床面。

愛因斯坦的學說認為質量使時空彎曲。我們不妨在彈簧床的床面上放一塊大石頭來說明這一情景:石頭的重量使得繃緊了的床面稍微下沉了一些,雖然彈簧床面基本上仍舊是平整的,但其**仍稍有下凹。

如果在彈簧床**放置更多的石塊,則將產生更大的效果,使床面下沉得更多

同樣的道理,宇宙中的大質量物體會使宇宙結構發生畸變。正如10塊石頭比1塊石頭使彈簧床面彎曲得更厲害一樣,質量比太陽大得多的天體比等於或小於一個太陽質量的天體使空間彎曲得厲害得多。

現在再來看看黑洞對於其周圍的時空區域的影響。設想在彈簧床面上放置一塊質量非常大的石頭代表密度極大的黑洞。自然,石頭將大大地影響床面,不僅會使其表面彎曲下陷,還可能使床面發生斷裂。

類似的情形同樣可以宇宙出現,若宇宙中存在黑洞,則該處的宇宙結構將被撕裂。這種時空結構的破裂叫做時空的奇異性或奇點。

現在我們來看看為什麼任何東西都不能從黑洞逃逸出去。正如一個滾過彈簧床面的網球,會掉進大石頭形成的深洞一樣,一個經過黑洞的物體也會被其引力陷阱所捕獲。而且,若要挽救運氣不佳的物體需要無窮大的能量。

摘自

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