帮助天文学家发现隐藏在银河系中的数百万个恒星黑洞!

史蒂芬·霍金, 詹姆斯·哈特尔阿列克谢·斯塔罗宾斯基 不再是我们中间的人了 约翰·惠勒,但黑洞理论的其他伟大先驱却做到了! 作为 罗杰·彭罗斯基普·索恩。 人们常说这些都是 罗伯特·奥本海默 谁奠定了黑洞理论的基础,但我们可以回到 苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡 他是第一个认识到超过一定质量的恒星在耗尽其热核燃料后必然会因引力塌缩而形成我们现在所说的黑洞的人。

今天,人们对这些扭曲时间和空间的致密恒星的迷恋,它们仍然蕴藏着许多谜团,有时也许是通往平行宇宙的大门,尤其受到以下因素的推动: 星际穿越 和图像 黑洞 M87* 通过合作揭示事件视界望远镜。 因此,毫无疑问,许多人都想参加由人类圈子所进行的最伟大的冒险之一。 地球化学家弗拉基米尔·韦尔纳德斯基 以及地质学家和古生物学家皮埃尔·德日进(Pierre Teilhard de Chardin),在某种程度上体现了集体精神 一个聪明人,并帮助揭开黑洞的奥秘。 但他们可能也认为这是天体物理学家保留的可能性。

然而,正如 20 世纪 60 年代所预言的那样 阿瑟·克拉克在广播期间 英国广播公司电信和计算的进步不仅帮助这个知识圈发展了全球意识和文化,而且还促进了超过 互联网 30 年 还允许任何拥有计算机的人帮助科学界做出发现,而无需接受任何科学培训。 通过在线连接,已经可以帮助天体物理学家发现大型星系中心的超大质量黑洞 无线电银河动物园 作为著名的一部分 动物园宇宙。 这个著名的公民科学门户网站是原始项目的延伸 银河动物园 邀请互联网用户对星系进行分类。

一段时间以来,任何人都可以在宇宙中寻找恒星黑洞。 银河系 与另一个头像 动物园宇宙黑洞猎人

苏布拉马尼亚·钱德拉塞卡和黑洞。 要获得相当准确的法语翻译,请单击右下角的白色矩形。 然后应该会出现英文字幕。 然后单击矩形右侧的坚果,然后单击“字幕”,最后单击“自动翻译”。 选择“法语”。 © 来自开放大学的 OpenLearn

徘徊或孤立的恒星黑洞

这是关于什么的?

我们知道,银河系中的大多数恒星都是双星,通常至少有一颗大质量恒星将在超新星中结束其短暂的生命。 如果其中一颗恒星质量特别大,它更有可能留下黑洞作为恒星尸体,而不是中子星。

由此产生的爆炸可能使双星系统发生错位,从而形成一个徘徊的恒星黑洞。 也有可能轨道被修改,或者使得黑洞虽然仍然与著名主序上的另一颗恒星有引力联系,但距离太远,无法从伴星上撕裂物质。

在这种情况下,吸积盘不会在黑洞周围形成,吸积盘中的物质圈可以说是在 X 域中相互摩擦时加热到辐射点的。 在另一种情况下(我们所说的是所涉及的气体流动的粘性摩擦),通过使物质落向黑洞的事件视界,根据广义相对论,任何落下的物质都被无可救药地困在黑洞的事件视界下面,因为它必须超过光速才能逃离地平线限定的气泡。

一个徘徊的黑洞或一个没有吸积盘的黑洞似乎注定要永远逃离人类圈和所有猎人的视线(猎人, 英文)黑洞。

该动画说明了黑洞引力微透镜的概念。 当黑洞看起来几乎从背景恒星前面经过时,来自源恒星的光线由于前景黑洞周围的时空扭曲而弯曲。 它变成了一个虚拟的放大镜,放大了背景中遥远恒星的亮度。 与恒星或行星作为透镜物体的情况不同,黑洞对时空的扭曲程度如此之大,以至于它显着改变了遥远恒星在天空中的视位置。 ©美国宇航局

利用引力微透镜观察凌日黑洞

但是这是错误的。

事实上,尽管这种事件很少令人惊讶,并且需要对尽可能大的天空区域进行长时间监测,但对于观察者来说,这种类型的黑洞有可能在恒星前面经过。 由于黑洞强大的引力场,光线会像透镜一样发生偏转。

因此,正在凌日的恒星会暂时变得更亮,其光强度曲线会出现一个峰值,研究人员发现这个峰值是由所谓的引力微透镜效应产生的。 南安普顿大学的马特·米德尔顿和亚当·麦克马斯特,以及他们来自开放大学的同事休·迪金森博士 (一所位于英国的公立开放大学,成立于 1969 年)为互联网用户提供了在研究活动中记录的光变曲线中寻找的机会,这些活动最初的目的是发现行星凌日。

因此,有一段时间,黑洞猎人网站提出挖掘 SuperWASP 数据(广角搜索行星“广角搜索行星”),这是一个系外行星搜索项目,于 2004 年至 2016 年期间在两个天文台(Roque de los Muchachos 天文台和南非天文台)所在地使用地面望远镜进行。

但今天,这些数据来自 凌日系外行星勘测卫星 (苔丝),现在著名的系外行星猎人,可以使用。

尽管人工智能取得了进步,但这些仍然 一个聪明人 它可以最有效地消除光曲线中的微透镜效应。 另外,虽然情况仍然如此,但请随意将自己转变为 黑洞猎人 按照易于实施的说明进行操作!

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#帮助天文学家发现隐藏在银河系中的数百万个恒星黑洞
2024-01-23 20:12:53

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