Erstes Bild eines Schwarzen Lochs

Schwarze Löcher

Seit Beginn des Studiums der Astronomie bis heute wurden auf technologischer und experimenteller Ebene zahlreiche Fortschritte erzielt. Dieser Fortschritt hat einen solchen Punkt erreicht, dass wir das bereits gesehen haben erstes Bild eines Schwarzen Lochs. Das erste Schwarze Loch, das gesehen wurde, ist eine dunkle, losgelöste Region der Raumzeit. Es befindet sich 55 Millionen Lichtjahre von unserem Planeten entfernt in der Messier 87-Galaxie.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen alles, was Sie über das erste Bild eines Schwarzen Lochs und seine Eigenschaften wissen müssen.

Erstes Bild eines Schwarzen Lochs

erstes Bild eines Schwarzen Lochs

Es muss berücksichtigt werden, dass es aufgrund der Entfernungen, in denen sich diese Schwarzen Löcher befinden, schwierig ist, Bilder und Informationen über sie zu erhalten. Das erste Bild eines Schwarzen Lochs wurde in der Messier 87-Galaxie aufgenommen und ist zu sehen Eine dunkle Region mit jeweils 7.000 Milliarden Sonnen. Man könnte sagen, dass die Schwierigkeit, das erste Bild eines Schwarzen Lochs aufnehmen zu können, die gleiche ist wie die Aufnahme einer Orange von der Erdoberfläche auf der Mondoberfläche.

Das Aussehen des ersten schwarzen Halogenbildes erinnert an das Auge von Sauron. Dank der Ergebnisse dieser Beobachtung kann Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bestätigt werden. Dies ist eine sehr große Leistung für den Menschen, in dem Mehr als 200 Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern haben teilgenommen. Die Existenz von Schwarzen Löchern wurde gelegentlich in Frage gestellt. Mit der heutigen Informationstechnologie ist dies nicht mehr der Fall. Wir können die direkten und indirekten Auswirkungen von Schwarzen Löchern auf Sterne, Galaxien und Gaswolken beobachten. Alle diese Effekte werden durch Einsteins allgemeine Relativitätstheorie vorhergesagt. Angesichts der technischen Einschränkungen wurde einer von ihnen jedoch nie gesehen.

Einstein hatte recht

erstes Bild eines Schwarzen Lochs

Das Ergebnis der Erfolge dieser Untersuchungen, um das erste Bild eines Schwarzen Lochs zu erhalten, ist nicht nur diesen 200 Wissenschaftlern zu verdanken, sondern auch dem gesamten Zeitraum der Analyse und Datenkombination, der mehrere Jahre gedauert hat. Zusätzlich zum Bild wurden 6 wissenschaftliche Artikel vorgestellt, in denen alles erklärt wurde, was über das uns zunehmend bekannte Universum erhalten wurde.

Dieses Bild war so wichtig, dass es eine Bestätigung dessen ist, was in Einsteins Situationen vorhergesagt wurde. Das Phänomen des Schwarzen Lochs war etwas, das fast Einstein selbst nur ungern akzeptierte. Heute ist jedoch dank des Fortschritts der Wissenschaft bekannt, dass dies Realität ist. Das erste Bild eines Schwarzen Lochs hat eine neue Ära der Astrophysik eingeläutet, in der die Gültigkeit von Einsteins Gleichungen in Bezug auf die Schwerkraft getestet werden kann.

Schütze A * ist das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Es kann mit Teleskopen beobachtet werden. Wissenschaftler haben erklärt, dass die Informationen zur Kenntnis der Dynamik dieses Schwarzen Lochs noch nicht geklärt sind. Es wird angenommen, dass es sich um ein übermäßig aktives Loch handelt, obwohl weitere Beobachtungen und Analysen erforderlich sind, um korrekte Schlussfolgerungen zu ziehen.

Erstes Bild eines Schwarzen Lochs dank Technologie

Stern vor dem Brechen

Techniken und Technologien zur Beobachtung des Universums verbessern sich weiter. Sie können weitere Details erhalten, um zu verstehen, wie das Universum funktioniert. Der kosmische Ursprung ist das Endziel allen Wissens, das man über das Universum zu erlangen versucht. Dank der Technologie wurde das Foto des ersten Schwarzen Lochs aufgenommen. Alle verwendeten Teleskope sammelten Wellen von Schwarzen Löchern mit einer Wellenlänge von einem Millimeter. Diese Wellenlänge kann durch die Zentren von Galaxien gehen, die voller Staub und Gas sind.

Die Herausforderung, das erste Bild eines Schwarzen Lochs zu erhalten, war enorm, da die zu visualisierenden Objekte extrem weit entfernt und relativ klein sind. Der Kern von M87 hat einen Durchmesser von 40.000 Milliarden Kilometern und liegt 55 Lichtjahre entfernt. Es muss berücksichtigt werden, dass dies eine Herausforderung war, da die zur Vorbereitung der Ausrüstung erforderlichen Beobachtungen Arbeitsschichten von bis zu 18 Stunden pro Tag erfordern. Am schwierigsten war es, alle gesammelten Informationen zu analysieren.

Um eine Vorstellung von der großen Menge an Informationen zu bekommen, die verarbeitet werden mussten, wurden 5 Petabyte an Informationen erfasst. Dies kann mit dem "Gewicht" verglichen werden, das alle MP3-Songs hatten, die 8.000 Jahre lang ohne Unterbrechung abgespielt werden mussten.

Eigenschaften von Schwarzen Löchern

Diese Schwarzen Löcher sind nichts weiter als die Überreste antiker Sterne, die nicht mehr existieren. Sterne haben normalerweise eine dichte Menge an Materialien und Partikeln und daher eine große Menge an Gravitationskraft. Sie müssen nur sehen, wie die Sonne in der Lage ist, 8 Planeten und andere Sterne kontinuierlich um sie herum zu haben. Dank der Schwerkraft der Sonne ist der Grund, warum die Sonnensystem. Die Erde ist davon angezogen, aber das bedeutet nicht, dass wir der Sonne immer näher kommen.

Viele Sterne beenden ihr Leben als weiße Zwerge oder Neutronensterne. Schwarze Löcher sind die letzte Phase in der Entwicklung dieser Sterne, die viel größer als die Sonne waren. Obwohl die Sonne als sehr groß angesehen wird, ist sie immer noch ein mittlerer Stern (oder sogar klein, wenn wir ihn mit anderen vergleichen). . Auf diese Weise gibt es Sterne, die 10- und 15-mal so groß wie die Sonne sind und ein schwarzes Loch bilden, wenn sie nicht mehr existieren.

Als diese riesigen Sterne das Ende ihres Lebens erreichen, explodieren sie in einer riesigen Katastrophe, die wir als Supernova kennen. Bei dieser Explosion wird der größte Teil des Sterns im Weltraum verteilt und seine Teile wandern lange Zeit durch den Weltraum. Nicht alle Sterne explodieren und streuen. Das andere Material, das "kalt" bleibt, ist dasjenige, das nicht schmilzt.

Wenn ein Stern jung ist, erzeugt die Kernfusion Energie und einen konstanten Druck aufgrund der Schwerkraft nach außen. Dieser Druck und die Energie, die er erzeugt, halten ihn im Gleichgewicht. Die Schwerkraft entsteht durch die Masse des Sterns. Andererseits gibt es in den inerten Überresten, die nach der Supernova verbleiben, keine Kraft, die der Anziehung ihrer Schwerkraft widerstehen kann, so dass sich die Überreste des Sterns auf sich selbst zurückfalten. Dies ist, was schwarze Löcher erzeugen.

Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen mehr darüber erfahren können, wie das erste Bild eines Schwarzen Lochs erhalten wurde.


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