天の川の中心にあるブラックホールはこんな感じ| 化学

天の川のブラックホールの最初の画像 イベントホライズンテレスコープコラボレーション 約27,000光年離れたところに、渦巻く超高温ガスに囲まれた、太陽の約400万倍の質量の巨大な天体物理学的物体があります。 いて座A*と呼ばれるこの超大質量ブラックホールの存在は、天文学者が天の川の中心で目に見えない、コンパクトで非常に巨大なものを周回する近くの星を観測したため、何十年もの間理論化されてきました。 しかし、彼らは決して 見た それが何であるか—今まで。 今日の記者会見で、天文学者はこの超大質量ブラックホールの最初の画像を発表しました—中心が暗いオレンジと黄色のドーナツ。 「私たちはついに私たち自身のブラックホールを垣間見ることができました」と、ハーバード&スミソニアン天体物理学センターのEHTコラボレーター兼天体物理学者であるAngeloRicarteはインタビューで述べています。 「私たちの銀河の中心にあるこのブラックホールをよりよく理解することは、私たちの宇宙起源の物語を理解するのに役立ちます。」 この発表は、望遠鏡のネットワークをイベントホライズンテレスコープ(EHT)として知られる惑星サイズの天文台に変えた、世界中のスミソニアン天体物理観測所を含む80の機関の300人以上の研究者の仕事を表しています。 「私たちの望遠鏡は地球とほぼ同じ大きさでなければなりません」と、MITヘイスタック天文台の天文学者でEHTの共同研究者であるヴィンセントフィッシュはこのイベントで述べました。 そのために、チームは干渉法と呼ばれる手法を使用して、世界中の半ダース以上の望遠鏡を接続しました。 「それらの信号を相関させ、結果のデータを研究することにより、ソースの画像を再構成することができます。 望遠鏡が多ければ多いほど良いです。」 この画像は、ブラックホールの謎についてより深い洞察を与え、アインシュタインの長年の相対性理論をさらに裏付けています。 その名前にもかかわらず、私たちの銀河の中心にある超大質量ブラックホールは、夜空ではかなり小さいです。 地球から、「それは月でテニスボールを探すようなものです」と、最近の発表とは関係のないセントラルフロリダ大学の宇宙学者ジェームズ・クーニーは言います。 EHT望遠鏡ネットワークの観測により、3.5ペタバイトのデータ(1億本のTikTokビデオに相当)が生成され、高度なコンピューターアルゴリズムを使用して結合されました。 データは非常に膨大で、インターネット経由で送信するには何年もかかるため、チームは分析のためにハードドライブを世界中のさまざまな場所に出荷しました。 ブラックホールは光を含む周囲のすべてをむさぼり食うので、これらの画像は私たちが従来の写真と考えるものではありません。 代わりに、それらはブラックホールの影の画像です。 過熱した物質がブラックホールの周りを渦巻くと、それは輝き、光ります。 超大質量ブラックホールは、この輝く、ゴツゴツしたガスに影を落とします。 EHTの科学者たちは、同様の手法を使用して、2019年にリリースされたブラックホールM87 […]

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天の川の中心にあるブラックホールの最初の写真が明らかになりました

天の川の中心にある謎がついに解き明かされました。 今朝、世界中の同時記者会見で、事象の地平線望遠鏡(EHT)の天文学者は、天の川の中心にある超大質量ブラックホールであるいて座A*の最初の画像を明らかにしました。 これは、このコラボレーションによってもたらされたブラックホールの最初の写真ではありません。これは、2019年4月10日に公開されたM87 *の象徴的な画像でした。しかし、それは彼らが最も望んでいたものです。 いて座A*は私たち自身の超大質量ブラックホールであり、私たちの銀河がその周りを回っている場所です。 科学者たちは、私たちの銀河の混沌とし​​た中央領域の奥深くに隠された超大質量ブラックホールが、そこで起こる奇妙なこと、たとえば巨星の唯一の可能な説明であると長い間考えてきました。 目に見えない周りのスリングショット なにか 光速のかなりの部分で宇宙に。 それでも、彼らはそれをはっきりと言うことを躊躇してきました。 たとえば、天文学者のラインハルトゲンツェルとアンドレアゲズが、いて座A *の研究で、2020年のノーベル物理学賞の一部を共有したとき、 指定された引用 彼らは「ブラックホール」の啓示ではなく、「私たちの銀河の中心にある超大質量コンパクト天体の発見」に対して授与されたと。 そのような注意の時間は切れました。 ブラックホールは、光を含め、落下するすべてのものをトラップするため、非常に現実的な意味で、見えません。 しかし、それらはそれらの周りの時空を非常にひどく歪ませるので、それらが重力グリップで細断された落下物質の輝く流れによって照らされるとき、それらは「影」を投げかけます。 影はブラックホールの事象の地平線の約2.5倍の大きさです。その境界とその定義的な特徴、通過するものが何も戻ることができない時空の線です。 EHTは、超長基線干渉法(VLBI)と呼ばれる手法を使用してこの影の画像をキャプチャします。この手法では、複数の大陸の電波観測所を組み合わせて、すべての天文学で最高の解像度を持つ仮想地球サイズの望遠鏡を形成します。 2017年4月、EHTのコラボレーションは、射手座A*やその他の超大質量ブラックホールでその仮想機器を指し示すために数夜を費やしました。 その努力から最初の完成品であるM87*をすでに見てきました。 チームはまた、同じキャンペーンで射手座A *画像の生データをキャプチャしましたが、それらの観測値を実際の画像に変換するのにはるかに時間がかかりました。 いて座A*は絶えず変化しているからです。 銀河メシエ87の中心にあるブラックホールであるM87*、またはM87は非常に巨大であるため、その周りを渦巻く物質は、完全な軌道を完了するのに何時間もかかります。 […]

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史上初のブラックホール写真の撮影者が大規模な発表を行いました

ヨーロッパ南天天文台(ESO)の研究者は、約2週間で天の川に関する新しい情報を発表します。
プレゼンテーションでは、2019年に世界で初めてブラックホールの画像をもたらしたイベントホライズンテレスコープ(EHT)プロジェクトの結果を取り上げます。EHTはそれ以来、銀河系の中心であるいて座A *(Sgr A *)を研究しています。天の川銀河、そして天文学的な電波源、強い電波を放射する宇宙の物体。
いて座A*は超大質量ブラックホールであると考えられており、その確認は今後のプレゼンテーションの一部となる…