Ta esitas esimese pildi ülimassiivne must auk

• Esitleti esimest pilti ülimassiivne must auk

Ta esitas esimese pildi ülimassiivne must auk

pressikonverentsil Euroopa Lõuna Observatoorium esitles projekti EHT (Event Horizon Telescope) - esimene pilt ülimassiivne must auk asub kesklinnas M87 galaktika

10. aprill maailmas toimunud mitmeid pressikonverentse, kus astronoomid teatatud tulemused mitme aasta projekti EHT (Event Horizon Telescope või "Event Horizon Telescope"). See projekt - uuring must auk keskel asuv meie galaktikas, samuti üks naaber galaktikate on M87 - abiga lihtsalt kaheksa millimeetri raadio sagedusala raadio teleskoobid laiali üle kogu maailma.

Ligi sada aastat musta auku on teoreetiline objekt. Nende olemasolu tulenes üldrelatiivsusteooria, ruumi objektide käitunud nii, et on olemas mustad augud oli kõige loomulikum seletus nende omadused, kuid registreerida otsesignaaliga musta auku ei ole võimalik pikka aega. Kolm ja pool aastat tagasi, inimkonna esimest korda suutnud "kuulda" must auk: LIGO projekti Gravitatsioonilainete tekitatava ühinemist kaks musta auku. Avaldatud täna materjalide võimaldavad esimest korda "näha" objekti.

Jutumärgid on vaja siin, sest ma näen musta augu otse - registreerida footonite poolt tekitatud - see on võimatu (ainult footonid, mis tekitavad must auk - Hokingovo kiirgust, mille tühine energia ja intensiivsus). Kuid näete lähinaabruses "Event Horizon", mis tähendab, et piirkonnas, kus ta ei saa põgeneda ei kiirgust. Gravitatsiooniväli must auk moonutab trajektoore valguskiired võib öelda, et must auk heidab varju. See oli tema ja lootis, et näha astronoomid projekti kaasatud. Must auk, või objekti Ambur A *, mis asub kesklinnas galaktika, "Linnutee", lukustati gaasi ja tolmu pilv lähedal galaktika keskel. Seega optilises illustreeriv jälgida objekti võimatu. Vaatlused lainetes takistab ioniseeritud gaas. On ainult väike aken sagedus millimeeterlaineseadmete bänd, ja selleks vajalike vahendite selliseid tähelepanekuid vabanes alles viimase kümnendi jooksul.

Vaatamata tohutu kaal - umbes 4 miljonit Päikese massi - meie galaktika must auk on väga kompaktne objekt: selle sündmuse horisondi 24 miljoni kilomeetri läbimõõduga oleks lihtne sobitada sees orbiidi Mercury. Et jälgida nii väike objekt kaugusel 26000 valgusaasta pidid teadlased põhimõtteid kohaldada interferometry pikk teljevahe. Kaheksa teleskoobid projektis osalevate, mis asub eri mandritel.

Teine objekt tähelepanek oli must auk keskel galaktika M87 tähtkuju Virgo. See eesmärk on pikka aega köitnud astronoomid, kuna sellel on väga kõrge heledust raadiosagedustel. Kuigi see on palju kaugemal meilt kui Ambur A * (umbes 55 miljonit valgusaastat), selle asukoha muudab mugavamaks jälgimiseks. Lisaks see must auk on palju raskemad (6, 5 miljardit Päikese massi) ja raadiusest Event Horizon kui suurus Päikesesüsteemis.

Vaatlused viidi läbi tagasi 2017. aastal ning järgmise kahe aasta jooksul andmeid töödeldi. Kogumaht moodustas 4 petabytes andmed (st 4 miljonit gigabaiti) - see vastab ligikaudu kaheksa aastatuhandete pideva muusika mp3-formaadis. Jagada neid andmeid omavahel, teadlased pidid läbi õhusõiduki tahked kandjad: tänapäeva internet ei tulla toime sellise ülesanne. Mõned teleskoobid osalevad projektis. 1: lõunapoolusele teleskoobi; 2: suur millimeeter / submillimeter teleskoop, Atacama, Tšiili; 3: suur millimeeter Telescope, Mehhiko; 4: Euroopa submillimeter teleskoop, Arizona, 5: Telescope James Clerk Maxwell, Hawaii; 6: 30-meetrine raadio teleskoop IRAM, Hispaania

Tulemuseks esitatud märkusi 10. aprillil oli esimene tõeline pilt must auk maailmas - nimelt see, mis asub kesklinnas M87 galaktika. Rekonstrueeritud pilti võib näha pimedas "shadow" Event Horizon, samuti pöörleva ketta küsimuses, mis musta auku. Painutamine valguskiired põhjustab asjaolu, et näeme isegi need osad ketta, mis on taga must auk. Üks plaadi märgatavalt heledam kui teine: põhjus on see, et asja on pööratud kiirusel lähedal valguse kiirus ja energia footonite poolt tekitatud kaugenevad vaatleja osa drive, palju vähem. Tegelik suurus must auk on umbes 2, 5 korda väiksem kui selle näiv "vari".

On oodata, et need tulemused aitavad testida paljud füüsilise teooria kirjeldab käitumist musta auku. Kirjeldus nende objektide põhineb teooriaid Kvantgravitatsiooni, mille arengut on veel kaugeltki lõpule viidud.

Varem "näha" varjus must auk üritab Vene teadlased Space Telescope "Radioastron". Selle eeliseks on see, et töötab rühm maapealsete teleskoopide moodustada virtuaalse hiiglaslik teleskoop suuruse maa kõrgusele oma orbiidil. "Meie eesmärk oli näha varjus must auk keskel M87 galaktika. Pidi olema õnnelik, "- seletab Forbes vastav liige RAS, teadusliku juhi programmi" Radioastron "juht teaduslaborid kell Fian ja MIPT Juri Kovaljov.

Kuid teadlased "õnnetu": ajal "Radioastron" olid teadmata imendumist raadiolainete galaktikad tingimused. Vene teleskoop minimaalne lainepikkus - 1, 3 sentimeetrit. Uuringud on näidanud, et just täissentimeetriteks Täheldatud sünkrotron- Autoabsorptsiooni raadio emissioon musti auke keskused galaktikad.

Sel juhul tulemused "Radioastron" võeti arvesse EHT - alates uurimisgrupid ühispublikatsioone absorptioonispektrile tolmu.