天文学家观察到物质陷入了一个 黑洞 以光的速度,证明了一个关键预测 爱因斯坦 对 ,再次。
1915年,爱因斯坦的一般相对论预测,一旦物质就足够接近黑洞 ,时空撕裂的巨大力量应迫使其放弃圆形轨道并直接插入 。
现在,使用NASA的Nustar和更好的太空望远镜进行的X射线观察终于证实了这种所谓的“崩溃区域 ”存在。该团队由牛津物理学系的研究人员领导,在发现研究的背后说 ,它可以揭示有关黑洞和时空性质的一些基本谜团。研究人员于5月16日在杂志上发表了他们的发现 皇家天文学会的月度通知 。
牛津大学物理学家Andrew Mummery首席作者Andrew Mummery在一份声明中说:“这是对恒星外边缘剥离的血浆如何将其最后落在黑洞的[中心]中,这是一个大约10,000光年的过程中发生的过程。”“真正令人兴奋的是,银河系中有许多黑洞,我们现在有一种强大的新技术来研究它们最强的已知引力领域。”
黑洞是从巨星的倒塌中诞生的 ,并通过在气体,尘埃,星星和其他黑洞上浇灌而生长 。宇宙怪物具有如此强大的引力吸引力 ,以至于什么(甚至没有光)可以逃脱他们的毛。
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但这并不意味着无法看到黑洞。活跃的黑洞被积聚磁盘包围—从气云和恒星中剥离的大量材料,并通过摩擦螺旋到黑洞的嘴中 ,并通过摩擦加热到炽热的温度。
通过将两个空间望远镜指向一个名为Maxi J1820+070的黑洞,位于二元系统内,大约10,000光年 ,研究人员检测到其积聚磁盘的焦化材料发出的X射线 。将他们的X射线数据放入数学模型中,他们发现,仅当模型包含来自物质的光线中的光中 ,这两个数据才匹配。确认其存在。
“爱因斯坦的理论预测,这种最终的暴跌将存在,但这是我们第一次能够证明这是这样发生的 。”“想像它是一条变成瀑布的河流,迄今为止 ,我们一直在看河。这是我们的第一眼瀑布。”
研究人员说,通过收集和研究更多宇宙级联的光线,他们将获得对黑洞周围极端条件的前所未有的见解 。跌落区域坐在黑洞的活动视野&Mdash;重力变得如此强大以至于无法逃脱的重点。
穆默里说:“我们认为这代表了黑洞研究的一个令人兴奋的新发展 ,使我们能够研究周围的最后一个区域。只有这样,我们才能完全了解引力力量 。 ”“这种血浆的最终暴发发生在黑洞的边缘,显示出对重力的最强形式的响应。”