Astronomii Au Văzut Mai întâi Cum O Gaură Neagră „îndoaie” Orbitele Stelelor - Vedere Alternativă

Astronomii Au Văzut Mai întâi Cum O Gaură Neagră „îndoaie” Orbitele Stelelor - Vedere Alternativă
Astronomii Au Văzut Mai întâi Cum O Gaură Neagră „îndoaie” Orbitele Stelelor - Vedere Alternativă

Video: Astronomii Au Văzut Mai întâi Cum O Gaură Neagră „îndoaie” Orbitele Stelelor - Vedere Alternativă

Video: Astronomii Au Văzut Mai întâi Cum O Gaură Neagră „îndoaie” Orbitele Stelelor - Vedere Alternativă
Video: Fotografia cu gaură neagră: modul în care orizonturile evenimentelor îndoi timpul, spațiul și lumina | Michelle Thaller | Mare gândire 2024, Mai
Anonim

Observațiile găurii negre din centrul galaxiei și ale celor mai apropiate stele învecinate au ajutat oamenii de știință să găsească primele indicii despre modul în care efectele relativiste „Einstein” generate de aceasta ar putea schimba orbitele stelelor, potrivit unui articol publicat în Astrophysical Journal.

„Se poate spune că Centrul Galactic este cel mai bun laborator pentru studierea modului în care se mișcă stelele într-un mediu relativist. Am fost încântat că am reușit să aplicăm metodele pe care le-am dezvoltat pentru a studia comportamentul stelelor în realitatea virtuală, pentru a calcula orbitele stelelor reale care orbitează cu viteză mare în jurul unei găuri negre”, spune Marzieh Parsa de la Universitatea din Köln. Germania).

În centrul Căii Lactee și probabil toate celelalte galaxii din univers, trăiește o gaură neagră neobișnuit de mare. În cazul nostru, este de aproximativ patru milioane de ori mai greu decât Soarele și este situat la o distanță de 26 mii de ani lumină de Pământ.

Această gaură neagră, pe care astronomii o numesc Sgr A *, este înconjurată de câteva zeci de stele și câțiva nori mari de gaz care se apropie periodic și trec la o distanță periculoasă de ea.

Astfel de întâlniri și efecte relativiste conexe, așa cum a prezis teoria relativității lui Einstein, vor avea un efect special asupra orbitei unei stele, forțând-o să se miște într-un curs ușor diferit după ce „scapă” de îmbrățișarea gravitațională a găurii negre.

Parsa și colegii ei au dovedit că acest lucru este de fapt observând S2, cea mai apropiată stea de Sgr A *, timp de 20 de ani folosind VLT și o serie de alte observatoare terestre și spațiale. În acest timp, steaua a reușit să finalizeze o revoluție completă în jurul găurii negre, care le-a permis oamenilor de știință să urmărească modul în care se mișcă în jurul Sgr A * și să compare datele reale cu orbita calculată în conformitate cu fizica newtoniană și legile lui Kepler.

După cum sa dovedit, Einstein a avut din nou dreptate - steaua S2, un gigant albastru cu o masă de 15 Sori, și-a schimbat orbita după ce s-a apropiat de gaura neagră în 2003. Orbita sa, așa cum se arată în calculele oamenilor de știință, a devenit mai puțin alungită și s-a deplasat în lateral după întâlnirea cu Sgr A * cu aproximativ aceleași valori care sunt prezise de teoria relativității.

Dacă acest lucru este cu adevărat, oamenii de știință intenționează să verifice din nou în timpul următoarei abordări a S2 spre o gaură neagră, ceea ce se va întâmpla foarte curând, în aprilie sau iunie 2018, în funcție de câtă masă are Sgr A *. În timpul acestei întâlniri, puterea efectelor relativiste va fi maximizată, iar astronomii o vor măsura observând modul în care gravitația găurii negre se îndoaie și întinde lumina stelei. Acest lucru îi va ajuta pe oamenii de știință să calculeze masa exactă a găurii negre și să afle multe dintre celelalte secrete ale acesteia.

Video promotional:

Recomandat: