Метка: черная дыра

  • NASA опубликовало «звук» черной дыры

    NASA опубликовало «звук» черной дыры

    NASA опубликовало «звучание» черной дыры в созвездии Персей. Аудиозапись обнародовало агентство на своем YouTube-канале.

    В 2003 году астрономы обнаружили, что черная дыра в центре скопления галактик в созвездии Персея испускает волны давления, вызывающие рябь в горячем газе вокруг. Ученые пришли к выводу, что их можно преобразовать в звуки.

    «Звук» черной дыры — это нота, которая примерно на 57 октав ниже «до» первой октавы. В процессе обработки астрономических данных ее многократно усилили, чтобы этот звук могло различить человеческое ухо.

  • Ученые: Из черных дыр можно получать энергию

    Ученые: Из черных дыр можно получать энергию

    Сотрудники Школы физики и астрономии Университета Глазго пришли к выводу о том, что из черных дыр можно получать энергию. Они смогли подтвердить, что такие объекты способны производить энергию в результате «чрезвычайно странной физики». Об этом сообщает The Independent.

    Соответствующую теорию выдвинул в 1969 году британский физик Роджер Пенроуз. Он предложил версию, что энергию можно добыть посредством погружения объектов, например, ракет, в черную дыру и деления их надвое. Вернув одну часть, реально получить дополнительную энергию в результате отдачи от вращения дыры.

    В 1971 году Яков Зелдович посчитал, что теорию Пенроуза можно проверить с помощью искривленных световых волн, которые проектировались бы на вращающуюся поверхность. Однако для таких опытов нужно вращать поверхность на скорости минимум миллиард оборотов в секунду. До сих пор эта задача является невыполнимой.

    Теперь ученые подтвердили эту теорию, воспользовавшись звуковыми волнами. Им нужно значительно более медленное вращение поверхности. С помощью круга динамиков они направили звуковые волны на пенопластовый диск, который вращался.

    К диску с тыла прикрепили два динамика. Они устанавливали, когда звуковые волны проходят через него. В этот момент тон повышался на 30%. Этот процесс называется вращательным эффектом Доплера.

    По словам участницы опытов Марион Кромб, линейная версия эффекта Доплера известна очень многим специалистам.

    «Феномен возникает, например, когда звук сирены машины «Скорой помощи» повышается, приближаясь к слушателю, но понижается, когда она отдаляется. Кажется, что звук повышается, поскольку звуковые волны достигают слушателя чаще, когда машина приближается, и реже, когда она начинает отдаляться. Вращательный эффект Доплера похож, но он ограничен круговым пространством», — сказала она.

    Скрученные звуковые волны корректируют высоту звука при изменении с точки зрения вращающейся поверхности.

    «Если поверхность вращается достаточно быстро, частота звука может делать что-то очень странное – она может перейти от положительной частоты к отрицательной и при этом украсть часть энергии у вращающийся поверхности», — добавила она.

    Таким образом, в момент достижения диска звуковая волна изменила тон до значения неуловимого человеческому уху. Однако после прохождения сквозь диск, волна усилилась на 30% в сравнении с изначальным уровнем. По мнению специалистов, это обстоятельство – доказательство правоты Пенроуза.

  • Астрономы обнаружили огромную черную дыру, которой «не существует»

    Астрономы обнаружили огромную черную дыру, которой «не существует»

    Китайские астрономы обнаружили массивную черную дыру в нашей галактике. Об этом сообщает BBC.

    Объект назвали LB-1. Ученые  считают, что он находится в 15 тыс. световых лет от Земли и относится к черным дырам звездной массы. Если их предположения верны, то раньше LB-1 была звездой, однако исчерпав свой ресурс, сжалась до состояния сверхплотной материи.

    Однако у этой гипотезы есть недостатки. Обычно во время гравитационного коллапса звезда взрывается, и большая часть ее массы улетает во вселенную. Поэтому получившаяся в результате такого сжатия черная дыра может быть тяжелее Солнца не более чем в 20 раз.

    «Черные дыры такой массы вообще не должны существовать в нашей галактике, согласно большинству принятых сегодня моделей эволюции звезд. LB-1 весит вдвое больше, чем мы полагали возможным. Теперь теоретикам придется изрядно постараться, чтобы объяснить, как она сформировалась», – сказал один из авторов открытия, профессор Лю Цзифен.

    Ученые допускают две версии, которые могут объяснить аномалию.

    По одной из них, LB-1 образовалась не в результате гравитационного коллапса одной звезды, а в результате слияния двух менее массивных черных дыр.

    Второе предположение укладывается в рамки теории гравитационного коллапса – после взрыва сверхновой большая часть выброшенной материи по каким-то причинам не была унесена звездным ветром, а упала обратно на звезду, превратив ее в черную дыру.

    Ранее сообщалось, что астрономы открыли планету-гиганта, «существование которой невозможно».

  • Впервые в истории: ученые показали фото черной дыры

    Впервые в истории: ученые показали фото черной дыры

    Ученые из международного проекта Event Horizon Telescope (EHT) впервые в истории представили фотографию черной дыры, находящейся в центре галактики М87 на расстоянии 55 млн световых лет Земли. Об этом сообщается на сайте EHT.

    Астрономы получили снимок благодаря «виртуальному телескопу размером с саму Землю». Он состоит из восьми телескопов, расположенных в обсерваториях по всему миру, в Чили, на Южном Полюсе и Гавайях, в Испании, Мексике и Аризоне.

    Отмечается, что опубликованное фото является результатом объединения и обработки информации, которая была получена от всех этих обсерваторий.

    фото EHT

    В интервью Verge один из участников проекта, Димитриос Псалтис из Университета Аризоны, объяснял, что полученные фото помогут исследовать теории о том, что произойдет при столкновении материи с черной дырой. В частности, снимки помогут подтвердить или опровергнуть теорию относительности Альберта Эйнштейна.

    Как сообщалось ранее, британские исследователи пришли к выводу, что спустя два миллиарда лет Млечный Путь может столкнуться с Большим Магеллановым Облаком, из-за чего Солнечная система окажется в межгалактическом пространстве.

  • Ученые впервые доказали существование излучения Хокинга

    Ученые впервые доказали существование излучения Хокинга

    Физики из Мексики и Израиля впервые доказали на практике существование излучения Хокинга с помощью сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. Ученые создали аналог горизонта событий черной дыры и выявили порождаемый им поток частиц. Статья исследователей опубликована в журнале Physical Review Letters.

    Излучение Хокинга представляет собой поток частиц, порождаемый вблизи горизонта событий черной дыры. Приливные силы, порождаемые гравитационным полем, способствуют превращению квантовых флуктуаций (виртуальных частиц) в пары частица-античастица. Одна из этих частиц, которая обладает с точки зрения внешнего наблюдателя «отрицательной энергией», падает за горизонт событий, благодаря чему другая частица оказывается способной покинуть гравитационное поле. Закон сохранения энергии требует, чтобы при этом масса черной дыры уменьшилась, то есть происходит ее испарение.

    На настоящий момент невозможно подтвердить существование излучения Хокинга с помощью реальной черной дыры, однако ученые пытаются построить физические системы, которые по некоторым свойствам были бы аналогичны горизонту событий. Процесс, напоминающий излучение Хокинга, пытались получить с использованием конденсата Бозе — Эйнштейна, сверхзвуковых потоков жидкости, поверхностных волн или диэлектрических сред. Однако результаты этих экспериментов до сих пор были неудовлетворительными.

    В новом исследовании физики смогли создать аналог излучения Хокинга с помощью ультракоротких лазерных импульсов, перемещающихся в фотонном кристаллическом волокне. Такие импульсы создают движущиеся вместе с ними колебания показателя преломления в веществе из-за эффекта Керра. В экспериментальной установке импульс продолжительностью 8 фемтосекунд в небольшой области кристалла увеличивал показатель преломления, снижая свою собственную скорость и скорость другого светового импульса, для которого, таким образом, создается кажущийся горизонт событий.

    Пучок света, который имитировал квантовые флуктуации у горизонта событий, состоял из пар фотонов инфракрасной и ультрафиолетовой области спектра. Скорость инфракрасных фотонов была выше, чем скорость увеличивающего показатель преломления импульса. В итоге из-за эффекта Доплера они испытывали синее смещение, а ультрафиолетовые фотоны, двигающиеся медленнее, подвергались красному смещению. Результаты эксперимента показали, что при наличии пучка света с длиной волны 1450 нанометров в системе регистрируется избыток ультрафиолетовых фотонов (длина волны 231 нанометр), что, согласно теоретическому предсказанию, соответствует «отрицательному» компоненту излучения Хокинга.

  • Опубликована последняя работа Стивена Хокинга

    Опубликована последняя работа Стивена Хокинга

    Ученые из Кембриджского и Гарвардского университетов опубликовали последнюю научную статью, над которой они работали совместно с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Работа доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

    Статья Black Hole Entropy and Soft Hair посвящена теме энтропии черных дыр, которой Хокинг занимался очень много лет. В своей последней работе ученый пытается доказать, что информацию об объекте, попавшем в черную дыру, можно сохранить и восстановить.

    По его мнению, черная дыра, помимо массы и заряда, обладает температурой. С учетом того, что все объекты в космосе остывают, черная дыра должна в определенный момент перестать существовать. Однако это нарушало бы законы квантового мира, согласно которым, объекты не могут просто так исчезнуть. Именно то, что происходит с частицами внутри черной дыры после ее исчезновения, и интересовало физика-теоретика.

    Стивен Хокинг умер 14 марта в британском Кембридже. Он был одним из самых известных ученых современности, его называли «популяризатором науки». С 1963-го года Хокинг страдал от неизлечимого заболевания — бокового амиотрофического склероза. Тогда медики прогнозировали скорую смерть Хокинга, однако физику удалось дожить до 76 лет. Как считал сам ученый, в этом ему помогло желание найти ответы на все свои вопросы.

  • Ученые обнаружили «невозможную» черную дыру

    Ученые обнаружили «невозможную» черную дыру

    Астрономы обнаружили черную дыру, которая на протяжении уже одиннадцати лет поглощает остатки разорванной ею звезды и, что еще более важно, нарушает предел Эддингтона.

    Представляющий Университет Нью-Гэмпшира в Дареме (США) астроном Дачен Лин (Dacheng Lin) и его коллеги выявили очень необычную черную дыру. Изучая удаленную от нас на расстояние 105 млн световых лет эллиптическую галактику NGC 5813, исследователи обнаружили захватывающее зрелище, а именно – черную дыру, на протяжении одиннадцати лет «пожирающую» остатки разорванного ею светила. Сама черная дыра расположена в галактике SDSS J1500+ 0154, которая находится ближе к Земле, чем NGC 5813. Размеры SDSS J1500+ 0154 примерно сопоставимы с размерами карликовой галактики Большое Магелланово Облако – спутницы Млечного Пути. Масса сверхмассивной черной дыры в ее центре превышает массу Солнца в миллион раз.

    Открытие было сделано благодаря рентгеновским телескопам «Чандра» и XMM-Newton, его результаты изложены в журнале Nature Astronomy. Полученные выводы чрезвычайно важны, так как агония звезды (а вернее того, что от нее осталось) продолжается невероятно долго: обычно подобный «обед» занимает у черной дыры примерно в десять раз меньше времени. Что еще более важно, «аппетит» черной дыры выше т. н. предела Эддингтона. Говоря простым языком, сверхмассивная черная дыра «пожирает» больше материи, чем может согласно теории (считается, что она должна «выплевывать» звездную «еду»).

    Открытие представляет исключительную важность, так как может помочь понять природу «невозможных» аномально больших черных дыр первых галактик, возникших в нашей Вселенной. Если черные дыры способны нарушать предел Эддингтона, то это может пролить свет на появление перворожденных гигантов.

  • Черные дыры способны замедлять процессы рождения звезд в галактиках

    Черные дыры способны замедлять процессы рождения звезд в галактиках

    Джеты черных дыр, нагревая и рассеивая газ в молекулярных облаках, оказались способны замедлять процессы звездообразования в галактиках. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

    Джеты — это струи плазмы, которые выбрасываются с околосветовой скоростью из центра некоторых галактик. По мнению ученых, они могут значительно влиять на их эволюцию.

    Так, джеты способны сдерживать приток межгалактического газа в эллиптические галактики, тем самым препятствуя их росту, а также снижать скорость формирования звезд в молекулярном газовом диске. Однако исследователями до сих пор не было хорошо изучено, как отличаются свойства газа, приведенного в движение джетом, от свойств газа в остальной части межзвездных газовых облаков.

    С целью ответа на этот вопрос, авторы новой работы проанализировали данные наблюдений за галактикой IC5063, джет которой тянется на расстояние 3 тысяч световых лет. Они изучали эмиссионные линии монооксида углерода (CO), который находится в составе газа плотных межзвездных облаков. Такие облака часто служат «колыбелью» для новых звезд и температура газа в них достигает 10 кельвинов.

    Исследование астрофизиков показало, что джет, исходящий из центра галактики IC5063, нагревает встречающийся ему на пути газ до температуры от 30 до 100 кельвинов. Из-за этого в плотном газовом облаке возникают турбулентные и термальные потоки вещества. Кроме того, джет «выбрасывает» газ из облаков, превращая его в космический ветер, и делает их более разреженными: масса созданного джетами звездного ветра составляет, как минимум, два миллиона масс Солнца.

    Вышеописанные процессы в значительной степени препятствуют гравитационному коллапсу молекулярных облаков. Это, в свою очередь, тормозит процесс образования новых звезд в галактике.

    Результаты исследования ученых хорошо согласуются с работой других авторов, которые также показали, что космический ветер, создаваемый черными дырами в центрах галактик, может мешать процессу звездообразования. Эта гипотеза помогает объяснить, почему в «спящих» галактиках, где наблюдается большое количество газа, не рождаются новые звезды.

  • Найдена «блуждающая» черная дыра

    Найдена «блуждающая» черная дыра

    Астрономами обнаружен гиперсветящийся источник переменного рентгеновского излучения, расположенный на окраине линзовидной галактики. Исследователи предполагают, что этот объект может быть блуждающей черной дырой, которая направляется из маленькой родительской галактики в более крупную. Статья ученых опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

    Существование сверхмассивных и средних по массе перемещающихся черных дыр предсказывают различные астрофизические процессы, такие как коллапс звезд III типа населения в ранней Вселенной или слияние движущихся молодых звезд в компактных звездных скоплениях. Однако одним из наиболее распространенных явлений, способных породить «блуждающую» черную дыру, считается слияние галактик. Согласно современным представлениям ученых, в активных галактических центрах находятся крупные черные дыры с массами порядка 105–1010 масс Солнца. Они могут начать двигаться вместе с газом, звездами и пылью галактики, которая проходит сквозь их родительскую галактику, и покинуть свое прежнее местоположение. Тем не менее подобные объекты весьма трудно обнаружить. В первую очередь это связано с тем, что гравитационное притяжение черной дыры настолько велико, что за ее пределы не может выйти даже свет, поэтому ее присутствие отслеживают по косвенным признакам.

    Авторы новой работы с помощью космического телескопа Chandra и обсерватории XMM-Newton X-ray вели наблюдения за линзовидной галактикой GJ1417+52, которая находится на расстоянии 4,5 миллиарда световых лет от Земли. Источник рентгеновского излучения, получивший название XJ1417+52, был замечен во время изучения области, известной как Вытянутая полоса Грота. Его высокая светимость, по мнению исследователей, указывает на то, что он скорее всего является черной дырой. По оценкам ученых, ее масса достигает примерно 100 тысяч масс Солнца, а светимость в рентгеновском диапазоне близится к пределу Эддингтона.

    Астрофизики классифицировали XJ1417+52 как гиперсветящийся рентгеновский источник. Его излучение примерно в 10 раз мощнее, чем у самого яркого кандидата в блуждающие черные дыры, и в 10–100 раз сильнее, чем у ультраярких рентгеновских источников. Однако этот «свет» исходит не от самой черной дыры, а от вещества, падающего на нее. Пик светимости объекта пришелся на период между 2000 и 2002 годом; во время последующих наблюдений исследователи больше не смогли его обнаружить. По мнению ученых, рентгеновская вспышка объясняется тем, что рядом с черной дырой прошла звезда, которая была разорвана приливными силами. Ее вещество было разогрето при аккреции на черную дыру, что и привело к многократному возрастанию светимости. В целом за 2000–2015 годы мощность излучения снизилась примерно в 14 раз.

    На основе расположения источника и его светимости исследователи предполагают, что черная дыра изначально могла принадлежать к небольшой галактике, которая столкнулась с галактикой GJ1417+52. В результате она потеряла большую часть звезд, однако черная дыра, находящаяся в центральном регионе, и окружающие ее небесные тела сохранились. Несколько лет назад исследователям удалось обнаружить черную дыру, которая была вытолкнута из своей родительской галактики и двигалась со скоростью несколько миллионов километров в час. Астрофизики предполагают, что этот объект появился при слиянии двух галактик, в центре каждой из которых находилось по черной дыре.

    11

  • Ученые измерили черную дыру в центре Млечного Пути

    Ученые измерили черную дыру в центре Млечного Пути

    Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики определили приблизительный размер черной дыры, которая располагается в центре Млечного Пути. Результаты исследований ученых были опубликованы в The Astrophysical Journal.

    Сообщается, что масса черной дыры Стрелец А*, которая располагается в центре нашей галактики, оценивается примерно в четыре миллиона масс Солнца. Она является довольно тусклым объектом. По мнению исследователей, черная дыра не поглощает энергию, из-за чего отсутствуют джеты и энергия вокруг нее не нагревается. Стрелец А* находится на расстоянии 25 900 световых лет и окутана газопылевыми облаками, поглощающими оптическое излучение.

    Теперь же исследователи дали новую оценку размеру черной дыры. Ученые установили, что радиоизлучение исходит из области пространства, размером всего 1,2 астрономических единицы (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца), а горизонт событий черной дыры в 10 раз меньше.

  • Ученые «засняли», как черная дыра «пожирает» звезду

    Ученые «засняли», как черная дыра «пожирает» звезду

    Ученые, используя рентгеновские телескопы, смогли проследить за тем, как 3,9 миллиардов лет назад сверхмассивная черная дыра-монстр поглотила и разорвала на части звезду, которая попала в поле ее влияния.Об этом сообщается на сайте NASA.

    Сообщается, что вспышка впервые была зафиксирована с помощью телескопа Swift 28 марта 2011 года. По словам ученых, изначально черная дыра вела себя спокойно, но в конце марта неожиданно пробудилась и разорвала звезду. Начало вспышки долгое время оставалось неизученным, теперь же ученые смогли «промотать время назад», использовав редкий феномен, который можно назвать аналогом эха.

    Ученые установили, что рентгеновское излучение исходило от небольшого участка в аккреционном диске черной дыры. Это открытие стало неожиданностью для исследователей, поскольку ранее считалось, что рентгеновское излучение исходит от джетов – узких пучков горячей плазмы, которые «выплевывает» черная дыра.

  • Стивен Хокинг: Что происходит внутри черной дыры

    Стивен Хокинг: Что происходит внутри черной дыры

    «Я расскажу вам о черных дырах. Говорят, что реальность иногда оказывается удивительнее, чем реальность, и в отношении черных дыр это особенно справедливо», — отметил профессор Кембриджского университета Стивен Хокинг, выступая для ВВС.

    По его словам, черные дыры – явление более удивительное, чем что-либо, придуманное фантастами, но при этом их существование является доказанным научным фактом. Научное сообщество не сразу осознало, что массивные звезды могут разрушаться сами по себе, под действием собственной гравитации, и как будут вести себя оставшиеся после этого объекты.

    «Большую часть жизни обычной звезды, многие миллиарды лет, она сама защищает себя от своей гравитации при помощи термального давления, вызванного атомными процессами, при которых водород превращается в гелий», — объясняет Хокинг, добавляя, что со временем звезда истощает свои запасы ядерного топлива. Звезда начинает сжиматься. В некоторых случаях она может продолжить свое существование в классе карлика.

    В 1930 году Субраманьян Чандрасекар показал, что максимальная масса белого карлика – в 1,4 раза превышающая массу нашего Солнца. Похожие расчеты провел советский физик Лев Ландау для звезды, состоящей исключительно из нейтронов.

    «Но что же происходит с бесчисленными звездами, чья масса превышает массу белых карликов и нейтронных звезд, когда они истощают свои запасы ядерного топлива?» — задается вопросом Хокинг.

    Он перечисляет ученых, исследовавших эту проблему: Роберта Оппенгеймера, Джорджа Волкоффа и Хартланда Снайдера. В 1939 году Оппенгеймер, позже прославившийся разработками атомной бомбы, доказал, что такие звезды не смогут поддерживать себя за счет давления.

    «Если пренебречь давлением, сферическая симметричная звезда сожмется до одной-единственной точки с бесконечной плотностью. Такая точка называется сингулярностью», — отмечает Хокинг.

    Он рассказывает, что все теории о космосе строятся, исходя из предположения, что материя пространства и времени является гладкой и практически плоской, поэтому они ломаются на сингулярности, где изгиб пространства-времени бесконечен.

    Хокинг говорит, что продолжить исследования помешала война, и возобновились исследования только после открытия квазаров – самых ярких объектов во Вселенной (считается, что квазары представляют собой активные ядра галактик со сверхмассивными черными дырами в центре — НВ).

    Первый квазар, 3C273, был открыт в 1963 году. Вскоре были открыты и другие квазары, яркие, несмотря на огромные расстояния.

    «Атомные процессы не могли обеспечивать такой выброс энергии, поскольку они высвобождают только незначительную долю своей массы в виде чистой энергии. Единственной альтернативой была гравитационная энергия, высвобожденная гравитационным коллапсом», — объясняет Хокинг. Были заново открыты гравитационные коллапсы звезд, а факт существования сингулярности стал очевидным.

    «Уравнения Эйнштейна не могут быть определены как сингулярность. Это означает, что в этой точке бесконечной плотности нельзя предсказать будущее. Подразумевается, что в момент коллапса звезды может произойти нечто странное», — рассказывает ученый.

    Он говорит, что предложенный Джоном Уилером в 1967 году термин черная дыра заменил более раннее название, застывшая звезда. Термин Уилера делал акцент на том, что остатки коллапсировавших звезд интересны сами по себе, независимо от того, как были сформированы.

    «Снаружи нельзя определить, что находится внутри черной дыры. Вы можете бросать туда телевизоры, бриллиантовые кольца или даже ваших злейших врагов, но все, что запомнит дыра – это общая масса и состояние вращения»,- поясняет ученый.

    Хокинг рассказывает, что у черной дыры есть граница, которая носит название горизонт событий. Здесь гравитация достаточно сильна, чтобы затянуть свет обратно и помешать ему вырваться.

    «Поскольку ничто не в состоянии двигаться быстрее света, все остальное также будет затянуто внутрь. Падение за горизонт событий можно сравнить со спуском на каноэ по Ниагарскому водопаду, — делится своими соображениями ученый. – Если вы находитесь выше по течению, то можете выбраться, если будете двигаться достаточно быстро, но, как только вы пересекаете границу, пути назад нет. Чем ближе вы к водопаду, тем больше усиливается течение. Это означает, что оно тянет нос каноэ сильнее, чем корму. Есть риск, что каноэ просто разорвет».

    С черными дырами, утверждает Хокинг, происходит то же самое. Если вы падаете в черную дыру ногами вперед, гравитация будет сильнее тянуть вас за ноги, поскольку они находятся ближе к дыре.

    В результате вы будете растягиваться в длину и сжиматься в ширину. Если масса черной дыры всего в несколько раз превышает массу Солнца, вас разорвет задолго до того, как вы достигнете горизонта событий.

    «Но если вы будете падать в большую черную дыру, масса которой в миллионы раз превышает массу Солнца, вы достигнете горизонта событий без особых затруднений. Так что, если вы решите посмотреть, как черная дыра выглядит изнутри, сначала убедитесь, что она достаточно велика. В центре нашей галактики, Млечного Пути, как раз есть подходящая – ее масса превышает массу Солнца в четыре миллиона раз», — заключает Хокинг.

    Перевод НВ

    Полную версию выступления Стивена Хокинга читайте на сайте ВВС

  • Астрономы засняли черную дыру в момент колоссального выброса

    Астрономы засняли черную дыру в момент колоссального выброса

    Астрономы Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) с помощью телескопов Swift и Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) смогли зафиксировать процесс выброса колоссального рентгеновского излучения черной дырой Mrk 335.

    Фото этого необычайно зрелищного явления опубликовано на официальном сайте NASA.

    Черная дыра Mrk 335 расположена в 324 млн световых лет от нашей планеты в районе созвездия Пегаса и имеет массу около 10 млн масс Солнца, однако по своему размеру лишь в 30 раз превышает диаметр звезды.

    nasa.gov
    nasa.gov

    Как заявили исследователи, это событие поможет понять, почему черные дыры являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

    Напомним, ранее NASA показало анимацию, на котором черная дыра разрывает на куски звезду. Когда звезда приближается слишком близко к черной дыре, интенсивная гравитация может просто разорвать космический объект.

  • NASA показало видео уничтожения звезды черной дырой

    NASA показало видео уничтожения звезды черной дырой

    Ученые NASA представили видео, которое иллюстрирует процесс поглощения звезды черной дырой. На видео изображен момент так называемого «приливного разрушения», которое находится в центре галактики, расположенной на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли. «Приливное разрушение», видео которого было опубликовано на сайте рентгеновской обсерватории Чандра, является самым большим из всех зафиксированных на данный момент.

    На видео показано, что изначально газ звезды подтягивается ближе к черной дыре, а затем свет, который исходит от него, начинает тускнеть из-за того, что уменьшается плотность материала. После того, как черная дыра полностью поглощает звезду, космический ветер начинает распространять поглощенный материал в окружающее пространство. Силы ветра не хватает на то, чтобы преодолеть гравитационное поле дыры, поэтому материал бывшей звезды располагается вокруг нее, создавая не очень яркое свечение.

  • Хокинг считает, что через черные дыры можно попасть в другую вселенную

    Хокинг считает, что через черные дыры можно попасть в другую вселенную

    Ученый-физик Стивен Хокинг выдвинул новую идею о том, что происходит с информацией, которая попадает в черные дыры, сообщает сайт Королевского технологического института в Стокгольме.

    По мнению физика, которое он высказал на конференции в Стокгольме, в действительности черные дыры не проглатывают и не уничтожают информацию. Стивен Хокинг предположил, что информация вообще не попадает в черную дыру. Вместо этого информация постоянно записывается в виде двухмерной голограммы на горизонте событий черной дыры, точке невозврата. При этом информация перемешивается – двухмерные голограммы хранят ее в «хаотической, бесполезной форме». Как считает Стивен Хокинг, такая информация потеряна для практического использования.

    Однако физик полагает, что информация может «выбраться» из черной дыры, раз она не попадает непосредственно в нее.

    «Существование альтернативных теорий относительно черных дыр предполагает, что это возможно. Черная дыра должна быть большой, и если она вращается, тогда возможен проход в другую вселенную. Но вы не сможете вернуться в нашу», — приводит сайт Королевского технологического института слова Стивена Хокинга.

    Вопрос о том, что происходит с информацией о физическом состоянии объектов, когда их проглатывает черная дыра, был одним из самых трудных для ученых в течение десятков лет. По законам квантовой механики эта информация не должна исчезать – вне зависимости от того, что с ней происходит, даже если объект попадает в черную дыру, говорится в статье.

  • В нашей галактике «проснулась» черная дыра-монстр

    В нашей галактике «проснулась» черная дыра-монстр

    В системе V404 Лебедя активизировалась черная дыра-монстр. Она «проснулась» после 26 лет «спячки». Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

    Непредсказуемая черная дыра находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли.

    Детальную информацию о ее вспышке астрономам удалось с помощью спутника Integral ЕКА. Последний раз черная дыра в системе V404 Лебедя вспыхивала в 1989 году, и это было одним из переломных моментов в исследовании черных дыр.

    Затем она вновь «уснула», и ученым удалось разглядеть его звезду-компаньона, которая постепенно поглощалась черной дырой. Астрофизики говорят, что черная дыра в настоящее время ведет себя непредсказуемо, меняя свой блеск на несколько величин в интервале нескольких часов или даже минут.

    https://www.youtube.com/watch?v=veBD1dNefJ4

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.