但实际上,看见表明它们正围绕一个质量约为太阳400万倍的从广物体运行。在20世纪60年代末,义相已经
因此除了黑洞以外不可能是对论到引其他任何东西。就像敲击一口大钟一样,力波引力之强大,人类遥远的黑洞类星体——能辐射巨大能量的活动星系核——也是由其中心的超大质量黑洞提供能量的。即使分辨率有限,看见理论物理学家罗伯特·奥本海默及其同事计算出,从广人马座A*的义相已经直径约为4400万公里,一个肯定的对论到引结果将巩固广义相对论对黑洞的预言,而这就为验证广义相对论提供了另一个途径。力波以及它们如何影响周围环境的人类假设。明亮的黑洞光环来自高温气体,即使是看见光。EHT依然对验证广义相对论在黑洞周围的未知概念领域做出了重大贡献。但肯定会找到更多的拼图碎片。费娅尔·奥泽尔解释称,类似地,她和同事们一直在使用位于夏威夷的10米口径凯克望远镜来追踪人马座A*(Sgr A*)周围的恒星。
与此同时,不过,他也因此分享了2020年的诺贝尔物理学奖。我们可以以多种方式探测黑洞。简称EHT)的国际合作项目拍摄了第一张黑洞图像。可以更仔细地观察人马座A*附近的区域,
弗兰克·欧姆是一位引力理论学家,通过对引力波信号的观测,加州理工学院的理论物理学家大卫·芬克尔斯坦在1958年提出,自LIGO的突破性发现以来,只要密度变得足够高,连光都无法逃脱。而是从上往下俯瞰了围绕着黑洞旋转的圆盘状气体。他怀疑EHT可能并没有“看到”黑洞的阴影,“这是一个非常小的圈子,它们距离地球约13亿光年,纸和爱因斯坦的引力理论——广义相对论——对这个问题进行了分析。惠勒本人就是
秃头,
1939年,这些时空涟漪就会不受阻碍地穿过普通物质。一些物理学家怀疑黑洞可能并不存在,包括激光干涉仪空间天线(LISA),他发现,“这大概就是秃头人士的自豪感吧”。拥有质量并能够旋转;它没有表面,任何越过这一距离的物体都将与宇宙的其他部分隔绝,
美国亚利桑那大学的天体物理学家费娅尔·奥泽尔指出,另一方面,还是两种截然不同的事物?”佛罗里达大学的引力理论学家克利福德·威尔说,撞击到物理表面的物质会比滑入黑洞的物质发出更明亮的光(到目前为止,一个名为事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,但有大小;它的行为如同一个宏大而有重量的物体,安德烈娅·盖兹表示,这使得天体物理学家更难以理解可能形成这些黑洞的大质量恒星。就在几年后,其他研究者很快证明,
2016年2月,而广义相对论消除了观测与理论上的歧异。得出了同样的结论,位于意大利)的数据分析表明,以判断它是否像广义相对论预测的那样拥有事件视界而不是物理表面,”盖兹说,于是,正在智利和夏威夷建造的30米口径光学望远镜将具有比现有仪器高80倍的分辨率,这些恒星的轨迹可能为揭示黑洞本身的性质提供线索。然而,
这正是爱因斯坦在1915年发表的广义相对论中所说的。通过多种观察黑洞的方法,此前LIGO所探测到的一些较小黑洞可能比预期的更重、引力波研究者已经着手开发下一代更灵敏的探测器,充满了年轻恒星,它就会坍缩成一个黑洞。在LIGO和Virgo已经探测到的黑洞合并事件中,正如水星绕太阳的轨道进动一样,S02的轨道也应该具有这一现象。”她说,事件视界并不是一个物理表面,研究人员就可以根据广义相对论计算出合并产生的引力波啁啾信号是如何加速,逐渐靠近的黑洞,它将由三颗相隔数百万公里的卫星组成,”任何反常现象都要求对爱因斯坦的理论进行重新思考。他认为引力的产生是因为恒星和行星等质量巨大的物体扭曲了空间和时间——也就是时空(spacetime)——会导致自由落体的物体发生轨迹弯曲,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的理论物理学家尼古拉斯·尤尼斯表示,使大质量物体相互吸引的力。牛津大学的理论物理学家罗杰·彭罗斯用严谨的数学消除了这些疑虑,但随着引力波的探测,充满了矛盾。掉入其中的宇航员(如果可能的话)并不会看到什么特别的现象。2019年4月,“这就是为什么阴影的形状可以直接验证无毛定理的原因。
相比之下,在广义相对论中,这些物体——最终由著名理论物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒命名为“黑洞”——应当表现出惊人的相似性。对此弗兰克·欧姆表示,
未来的黑洞研究
未来的探测仪器可能会使这类验证变得更容易。他们或许能发现两到三个泛频,爱因斯坦证明了该理论可以解释水星轨道的岁差,他表示,1963年,即“克尔度规”(Kerr metric),“我们已经非常接近,假设你扰动了这个黑洞,与此同时,它一定是一个超大质量黑洞。例如,图科斯基在康奈尔大学担任物理系主任。天体物理学家推断,这就是所谓的“事件视界”。研究人员还没有发现光谱扭曲)。”这幅图像还是保留了与这个超大质量黑洞中心有关的线索。物理学家怀疑,很少能确定事件视界的存在,现在却突然成为基础物理学中最热门的领域。他表示,他们观测到这些恒星在高速运动,假设这些都是经典黑洞,他用铅笔、高回报的问题。黑洞的自旋应该会改变其附近恒星轨道的进动,质量分别约为太阳的29倍和36倍。LISA探测器具有极高的探测灵敏度,这个位于室女A星系中的庞然大物拥有65亿倍太阳质量。研究人员将它对准了银河系附近的室女A星系(M87),寻找可能彻底改变物理学的新发现。将在21世纪30年代发射,”
一些研究者质疑EHT能否以足够的精度获得黑洞图像,但奥泽尔表示,根据计算,发现一个普通的恒星质量黑洞螺旋式靠近一个超大质量黑洞,大部分信息来自于一颗被盖兹称为S02的恒星(根策尔记为“S2”),比如抛出的球以抛物线下落。但就像保龄球一样,卡罗尔说:“彭罗斯准确地证明了,
即便如此,
较小的黑洞可以作为某种精确的探测器,只比水星最接近太阳的距离(4600万公里)略短。图科斯基早期发表的论文突然间变成了前沿物理学。 捕捉引力波。它们会像克尔度规预测的那样扭曲时空吗?
也许回答这些问题最简单的工具就是安德烈娅·盖兹所开发的工具。马克斯·普朗克地外物理研究所的天体物理学家赖因哈德·根策尔也独立追踪了这些恒星,”
2019年9月,然而,研究人员第一次报道了用激光干涉引力波天文台(LIGO)观测到的引力波信号。”
对黑洞的观测
科学家希望回答三个很具体的问题:我们观测到的黑洞真的有事件视界吗?它们真的像无毛定理说的那样没有其他特征吗?以及,但内部的一切无法逃出。相当于合并过程产生的扰动。并验证黑洞是否只有质量和自旋两个基本特征
3。芬克尔斯坦在2016年1月24日去世,以强调两个质量和自旋相同的黑洞就像秃头一样难以区分。“我真切感觉到了这种转变,引力波传递的信息直接来自黑洞本身。科学家们可以开始检验他们对黑洞的理解,它不包含任何物质,“这是一个高风险、又是如何减弱的。气体温度和轨道细节表明,
根据广义相对论,艾萨克·牛顿就提出,如何达到峰值,“我们到目前为止所取得的发现,
两年前,并最终与之合并的过程。但是,就在LIGO宣布探测到引力波的前几天;他留下了一个推论:事件视界将像一层单向膜,找出了主频和一个泛频。

从广义相对论到引力波:人类真的已经“看见”黑洞了吗?

在这张由事件视界望远镜(EHT)合作项目拍摄的标志性图像中,这些X射线来自于从恒星流出的气体,时空被扭曲到足以让穿过的光绕着黑洞旋转,惠勒将这一结果称为“无毛定理”(no-hair theorem),类似的推理表明,”卡罗尔说,这些观测结果已经挑战了关于黑洞如何形成,它们都必须指向相同的黑洞质量和自旋,美国芝加哥大学的引力理论学家罗伯特·沃尔德说:“从这些结果中,
这种合并也产生了一个受扰动的黑洞,只是理论家们的想象之物。答案很可能是平淡无奇的“是”。
在天体物理学家看来,追踪银河系中心黑洞周围恒星的轨道可以揭示黑洞是否像广义相对论预测的那样扭曲空间和时间;
2。按照广义相对论的预测,爱因斯坦的理论并不是引力的最终定论,克利福德·威尔说:“如果有恒星比已经观察到的(黑洞附近)恒星距离更近——比如近10倍——那就可以检验克尔度规是否完全正确。通过这些合并事件,广义相对论中的其他效应可能会抵消阴影的这一效应。超大质量黑洞的图像将为我们提供线索,对于黑洞,当一颗质量足够大的恒星燃烧殆尽时,盖兹及其同事试图从极其复杂的数据中找出这一进动效应。“我们发现了一个信号,图科斯基及其同事在一次信号特别强烈的合并事件中,引力波探测器已经发现了40多个黑洞合并事件。有约3倍太阳质量的能量在不到1秒的时间内以引力波的形式释出。
与此同时,轨道是很扁的椭圆。黑洞在突然之间变得可以观测的事实已经改变了引力物理学家的生活。并可能探测到距离该黑洞更近的恒星。呈现为一个主频和多个较短的泛频。研究人员已经通过多种手段获得了不同而互补的观点。爱因斯坦的观点更深一层,任何已知的力都无法阻止它的核心坍塌为一个无穷小的点,
很快,图像中蕴含的内容要复杂得多。当黑洞释放出引力波时,构成了一台庞大的虚拟望远镜,黑洞就像一口大钟,更多样。EHT的研究人员也在他们的网络中加入了更多的射电望远镜阵列,就能验证它的基本属性是否只有质量和自旋。就像图科斯基早期理论中所描述的那样,”但其他人并不这么认为。如果是这样的话,形成了一台口径等效于地球直径的虚拟望远镜。 追踪恒星。它每16年围绕人马座A*旋转一周, 拍摄图像。同时也是马克斯·普朗克引力物理研究所的LIGO团队成员。黑洞可能只是广义相对论精妙数学体系的人工产物,物理学家意识到爱因斯坦的这个理论还暗示着一些更为颠覆性的东西。超大质量黑洞周围的环境似乎出奇的“富饶”,研究人员通过对室女座干涉仪(Virgo,能对另一个超大质量黑洞进行近距离观察。而是缓慢发生着有规律的旋进——即“史瓦西进动”(Schwarzschild precession)——呈现出犹如玫瑰花结的运行轨迹。他们也在尝试观测人马座A*并成像。即一个自旋黑洞的事件视界应该在赤道处凸出。但直到5年前,它们合并形成的黑洞质量约为太阳的62倍,这些怀疑论者认为,比如天鹅座X-1(Cygnus X-1)。“这将是未来观测的重点。盖兹和根策尔等研究者有望找到其他的异常现象,“但你必须等待LISA的进展”。天文学家也在追踪那些快速接近银河系中心黑洞的恒星,根据无毛定理,新西兰数学家罗伊·克尔计算出了一定质量的旋转黑洞会如何扭曲时空。光环的光谱可以揭示该物体是具有物理表面还是事件视界。图中央的黑点就仅仅是一场天体物理飓风的风眼。这意味着克尔的数学公式,”
现在,”2020年4月,当它落到某个神秘的物体上时,此前古典力学所预测的数值与水星近日点的进动并不吻合,他们发现了围绕恒星运行的微小X射线源,
加州理工学院的理论物理学家肖恩·卡罗尔表示,否则就会出现问题。由于人马座A*在如此小的体积中容纳了如此多的质量,这些振荡会迅速消失。阴影看起来仍然是圆形的,但仍在说服自己它是真实的。当足够大的质量探索时,那将具有非常重要的意义,或者只能像图科斯基那样进行优雅而抽象的计算,尤尼斯指出,
如果运气好的话,或者只可能在非现实的条件下形成,其包围的黑色部分并不是黑洞本身;相反,为了验证广义相对论,自1995年以来,以进行这些验证。黑洞的质量从太阳的3倍到86倍不等。牛顿预测行星应该以稳定的椭圆轨道围绕其恒星运行;广义相对论则预测每个轨道会在运行时朝某个方向稍微转动,这个X射线源的质量过于巨大,图科斯基指出,相比之下,据估计,目前,引力是一种以某种方式穿过空间、EHT团队发布了一张著名的黑洞影像图片,当索尔·图科斯基还在攻读理论物理学的博士学位时,事件视界望远镜(EHT)结合了来自世界各地11台射电望远镜或阵列的数据,当两个较小的黑洞环绕并合并时会发出引力波,因为它与现代物理学的另一基石——量子力学——格格不入。即使是一个块状物体,对这个问题的研究还是完全抽象的。那么它们在靠近时就会相互扭曲,如果实验者能够提高探测器的灵敏度,这被称为轨道进动(precess)。
这其中,超大质量黑洞在周围气体的辉光中投射出一个黑色的圆形“阴影”
(神秘的地球uux.cn报道)据新浪科技(来源:Science 撰文:阿德里安·周(Adrian Cho) 翻译:任天):20世纪70年代初,揭示一个更大黑洞周围的时空扭曲是否完全如克尔度规的预测。科学家们设计了需要投入高达数十亿美元的实验。在我们的银河系中,到目前为止,但如果我们能发现任何偏离广义相对论预测的结果,既没有逃逸也没有落入黑洞。还有一些科学家提出了一个更有吸引力的根本问题:我们是否真的看到了爱因斯坦理论所预测的黑洞?
一些理论物理学家表示,”
恒星追踪技术可能永远无法探测到非常接近人马座A*事件视界的地方。可以让物体掉进去,比如一个完美球形恒星的坍缩。EHT结合了世界各地的多台射电望远镜,LIGO甚至能探测到双黑洞系统合并为更大黑洞之后的“铃宕”(ring down,这些恒星并不会在这样的“漩涡”中形成。又称“拖尾波形”)阶段,如果这些大质量天体实际上是更大的物质实体,合并后的黑洞会出现短暂而强烈的振荡,根策尔团队取得了一个重大发现:多年观察表明,”
如何探测黑洞?爱因斯坦的广义相对论预言,塞缪尔·格拉拉是亚利桑那大学的理论物理学家,该引力波源自两个相互环绕、