블랙홀의 첫 번째 이미지는 이벤트 Horizon Telescope (EHT) 협업에 의해 발표되었습니다. EHT (ED) 협력은 40 개국의 과학자들이있는 국제기구, 전 세계 6 개의 동시 기자 회견에서 발표되었습니다. EHT는 Galaxy M87의 중앙에 초대형 블랙홀을 포착했습니다.
블랙홀 자체는 중력 당기기가 너무 어둡기 때문에 빛이 피할 수 없기 때문에 완전히 어둡습니다. 이미지에 나타나는 것은 이벤트 수평선을 둘러싼 재료이며, 일반적으로 블랙홀 주변의 '반환 포인트'로 알려져 있습니다.
이벤트 수평선 내부에서는 모든 물질이나 빛이 안쪽으로 떨어질 것입니다. 그러나 이벤트 지평을 벗어나면서 가운데는 블랙홀 주위에 가까운 속도로 소용돌이칩니다. 중력과 마찰은 문제를 가열 한 다음 무선 파도로 빛납니다. Eht에 의해 수집 된 것은이 라디오 파도였습니다.
EHT는 2017 년 4 월에 8 개의 망원경을 협력하여 일주일 동안 관찰하는 동안 데이터를 수집했습니다. 지구에서 5 천 5 백만 광년에 이르기까지, 초대형 블랙홀은 하늘에서 너무 작아서 하나의 망원경이 스스로 포착하기에는 너무 작아집니다. 거대한 질량은 태양보다 65 억 배이지만, 직경은 태양보다 약 30,000 배인 엄청나게 조밀합니다.
천문 인 망원경이 스파이 글라스보다 더 많이 볼 수있는 것처럼 망원경이 클수록 더 작을수록 (또는 더 멀리 떨어져있을 수 있습니다. 천문학 자들은 자주 '간섭계'라는 프로세스를 사용하여 동일한 주제를 가리키는 여러 망원경을 사용하여 하나의 망원경을 만들기 위해 결합하여 가상 망원경의 직경입니다.
.M87의 중심에서 작은 목표를 골라 내기 위해 EHT 협업은 전 세계 8 개의 망원경을 결합하여 지구 크기의 가상 망원경을 생성했습니다. 결과 망원경은 팔 길이로 고정 된 면도날의 가장자리보다 백만 배 더 작은 물체를 해결할 수 있습니다.
8 개의 망원경 모두의 데이터가 수집되면 다음 작업은 완전한 그림을 형성하기 위해 함께 조각하는 것이 었습니다. 전 세계 천문학 자들은 데이터 분석 및 처리 및 출시 전 결과를 확인하는 작업을 수행했습니다.
블랙홀의 사건 지평 근처에서 물질과 빛의 행동은 아인슈타인의 일반 상대성 이론에 대한 기본 테스트입니다. 이벤트 수평선은 우주 전체에서 가장 극단적 인 환경 중 하나이며, 예상치 못한 관찰은 이전에 발견되지 않은 물리학을 가리킬 수 있습니다. EHT 공동 작업은 이벤트 수평선이 실제로 수익이 될 수 없는지를 포함하여 물리학의 미해결 문제를 설명하고자합니다.
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블랙홀의 해부학

accretion 디스크
위치를 제공하는 블랙홀의 일부. 여기, 물집 속도로 구멍을 향해 나선형으로 별, 가스 및 기타 재료가 지구상에서 여기에서 감지 할 수있는 막대한 양의 전자기 방사선을 생성합니다.
.블랙홀에 빨려 들어간 물체는 이벤트 수평선 근처에서 더 열광적이고 혼잡 해집니다. 일부는 필연적 으로이 지점을 넘어 구멍 자체로 끌고, 다른 일부는 제트기를 만들기 위해 바깥쪽으로 폭발합니다.
2상대 론적 제트기
대중 문화는 블랙홀을 피하는 것이 아무것도 없다고 지시합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 천문학 자들은 블랙홀에서 스트리밍하는 입자의 제트기를 관찰하여 은하계에서 완전히 벗어나는 것이 끔찍합니다. 엉덩이에서 비유를 빌리기 위해. 더럼 대학교의 이론 물리학자인 Konstantinos N Gourgouliatos 교수는 1cm 너비의 호스 페이페에서 나오는 수상 분수와 지구 주변의 80 % (10,000 킬로미터)를 여행하는 것과 같습니다.
.우리의 최선의 모델은 블랙홀이 극에서 시공간의 직물을 비틀라고 제안합니다. 이 효과는 자기장을 코일로 코일로하여 빛의 속도에 가까운 입자를 가속화하기 전에 공허로 발사하는 우주 코르크스를 만듭니다. 동시에, 자기 듀얼 카차가 블랙홀의 적도에서 형성됩니다. 이로 인해 자기장 라인이 비틀어지고 얽히게되어 또 다른 입자 가속기 효과가 생성됩니다.
이 두 가지 효과는 우주에서 가장 빠른 입자를 만들어 우주 속도 제한의 문을 두드리며 빛의 속도입니다. 장기적으로 EHT의 데이터는이 우주적 경이로움을 더 자세히 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
3가장 안정적인 궤도
accretion 디스크의 가장 안쪽 가장자리. 이것은 재료가 안전하게 궤도를 보낼 수있는 최종 영역입니다. 4
이벤트 호라이즌
블랙홀의 검은 부분이 시작되는 곳입니다. 이 시점 외에도 재료는 블랙홀의 그립을 피할 수 없습니다. 더 정확하게는 구멍의 중력 풀에서 벗어나는 데 필요한 탈출 속도는 빛의 속도보다 큽니다.
5특이점
블랙홀에 빠진 모든 물질과 에너지가 여기에서 끝납니다. 중심에서는 많은 양의 물질과 에너지가 무한한 작은 공간으로 뭉개져 블랙홀의 중력 당김을 일으 킵니다. 노벨상을 수상한 이론 물리학 자 (및 영화의 과학 컨설턴트 interstellar ) Kip Thorne은 그것을 "물리 법칙이 무너지는 장소"라고 설명했습니다.
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