Новости черная дырка

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в ее центре, одна из крупнейших известных на данный момент — ее масса составляет порядка 6–7 миллиардов масс Солнца, то есть.

Мир наблюдает за вспышкой: в Галактике обнаружили новую черную дыру

«Черная дыра» – это карстовый провал глубиной 18 метров, в который сливались промышленные отходы с завода «Дзержинское оргстекло». Поверхность «Чёрной дыры» укрыта подтаявшим снегом, перемешанным с песком, а сам объект обнесён колючей проволокой. О том, что из себя представляют чёрные дыры и что произойдет при контакте с ними рассказывает старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики.

«Черная дыра» ожила

Но когда несколько радиотелескопов, разделенные очень большими расстояниями, синхронизируются и фокусируются на одном источнике в небе, они могут работать как одна очень большая радиотарелка, используя метод, известный как очень длинная базовая интерферометрия или VLBI. В результате их совокупное угловое разрешение может быть значительно увеличено. Что касается EHT, восемь участвующих телескопов суммировались в виртуальную радиотарелку размером с Землю, с максимальным угловым разрешением до 20 микросекунд — примерно в 3 миллиона раз лучше, чем идеальное человеческое зрение. По счастливой случайности, этого хватает для наблюдения черной дыры согласно уравнениям Эйнштейна. Огромные объемы данных 5 апреля 2017 года EHT начал наблюдать за M87.

Изучив многочисленные прогнозы погоды, астрономы определили четыре ночи, которые дадут идеальные условия для всех восьми обсерваторий — редкая возможность, когда они могут работать как одна радиотарелка для наблюдений за черной дырой. В радиоастрономии телескопы регистрируют прилетающие фотоны как волны, амплитуда и фаза которых измеряется как напряжение. Когда они наблюдали за М87, каждый телескоп записывал получаемые напряжения в виде массивов чисел. Всего каждый телескоп получил около одного петабайта данных, что равно 1 миллиону гигабайт.

Каждая станция регистрировала этот огромный поток информации на несколько Mark6 — сверхбыстрых регистраторов данных, которые были первоначально разработаны в обсерватории Хейстек. Такие сервера, оснащенные регистраторами Mark6, стоят в каждой обсерватории и позволяют записывать петабайты данных. После окончания наблюдений исследователи на каждой станции собрали стопку жестких дисков и отправили их почтой в обсерваторию Хейстек в Массачусетсе и в Радиоастрономический институт Планка в Германии — да, воздушный транспорт в данном случае был намного быстрее, чем электронная передача данных. В обоих местах данные воспроизводились на высокоспециализированных суперкомпьютерах, называемых корреляторами, которые обрабатывали данные двумя потоками одновременно.

Поскольку все телескопы в массиве EHT находились в разных местах, они имели немного разные представления об интересующем объекте — в данном случае, M87.

Так появился проект федерального уровня по крупнейшим объектам накопленного ущерба в России. А спихнули его контролировать на администрацию Дзержинска, проектировать ликвидацию трех объектов вообще поручили местной конторке. Им кто-то давал указания, они делали то, что от них требовали.

А ведь это президентское поручение! В итоге было заведено несколько уголовных дел, были и посадки, но федеральный проект все не реализовывался почти 5 лет. Цена вопроса стала уже 7,2 млрд рублей. Ни активов, ни высоких покровителей у него нет, но есть умение пустить пыль в глаза.

Кто-то полагает, что, наоборот, у него очень серьезные покровители. В чем проблема получилась по Дзержинску?

По их словам, от шахты воронку отделяет «значительное расстояние» — примерно 200 метров. Жители окрестных поселений выражают беспокойство, ведь подобного здесь еще не случалось. Наша коммуна окружена месторождениями полезных ископаемых, где ведутся подземные работы — фактически, прямо под нами», — заявил мэр местной коммуны Кристобаль Суньига. По его словам, дыра продолжает расширяться. Отметим, что похожая воронка есть и в России.

Команда британских астрономов сообщила об обнаружении одной из самых больших из когда-либо известных черных дыр. Ученые Даремского университета обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца, в галактике, расположенной в 2 миллиардах световых лет от Земли. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото чёрной дыры в центре галактики: как оно сделано и почему важно

Чёрная дыра зажгла галактику: Swift провёл наблюдения чёрной дыры, пожирающей звезду, аналогичную нашему Солнцу Чёрная дыра находится в галактике, расположенной на расстоянии около 500 миллионов световых лет от Земли Событие, известное как Swift J023017. Когда звезда приближается слишком близко к чёрной дыре, гравитационные силы чёрной дыры создают экстремальные приливы, которые разрывают звезду на длинный и тонкий поток газа и других материала. Одна часть газового потока попадает в чёрную дыру, а другая выбрасывается из системы. При разрушении приливами возникают яркие вспышки света, когда газовый поток взаимодействует с диском материала, вращающимся вокруг чёрной дыры. Учёные исследуют эти вспышки, чтобы получить характеристики системы: не все события разрушения приливными силами приводят к мгновенному уничтожению звезды.

Пока что, подчеркнул Боос, сделать этого не удалось. Однако подобные махинации дают свои плоды: ученые могут устанавливать максимально допустимые массы и параметры взаимодействия микроскопических черных дыр. Ранее 5-tv.

С 2012 года на «Черную дыру» потратили около 5 млрд рублей. Одна только установка термолиза оборудования для сжигания шлама обошлась в 1,65 млрд рублей. Несмотря на щедрое финансирование, средств не хватило, и в 2020 году подрядчик запросил еще денег. Еще по теме Мусорная реформа по-фински: как страна отказывается от полигонов и зачем ей «умные» контейнеры Оказалось, что «Газэнергострой» неправильно посчитал объем шлама в «озере». В связи с дополнительным объемом работ в 2020 году компания вновь запросила 238 млн рублей.

Средства у правительства РФ пытался выбить и нижегородский губернатор Глеб Никитин. Он сам близок к экологии — возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». В финансировании ему отказали. Тогда Счетная палата РФ посчитала, что траты становятся уже необоснованными. Эксперты заявили, что оборудование можно было купить дешевле, да и материалы тоже.

Были претензии и со стороны других официальных ведомств. В сентябре 2020 года региональный Росприроднадзор проверил ликвидацию «Черной дыры» и выявил 21 нарушение. Кроме того, инспекторами ведомства было установлено, что ООО «ГазЭнергоСтрой» не соблюдались пропорции смеси из песка и отходов, которые подавались на установку для термического обезвреживания и термолизной деструкции. В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, усредненный состав отходов должен был соответствовать пропорции — 0,8 кг песка на 1 кг отхода. В реальности же песка закладывали в разы больше 2,82 кг песка на 1 кг отхода», — заявили в Росприроднадзоре.

Компания нарушала правила учета утилизированных отходов , пренебрегала системой фильтрации, очищающей вредные газы. Кроме того, по словам ведомства, подрядчик «систематически искажал экологическую информацию». За все это «Газэнергострой» неоднократно привлекали к административной ответственности. Сейчас ликвидаторов обвиняют в куда более серьезном преступлении — особо крупном мошенничестве. Уголовное дело «Газэнергостроя» В апреле 2022 года на главных ликвидаторов «Черной дыры» завели уголовное дело.

Все три компании были задействованы на объекте. В СИЗО они пробудут до 10 января 2023 года. Их обвиняют в хищении 400 млн рублей при рекультивации полигонов.

До этого астрономы находили чёрные дыры звездной массы только в далёких галактиках. Ранее мы писали: Аппарат NASA передал снимки «человеческих окаменелостей" — неужели кто-то уже погиб на Красной планете.

Астрономы Обнаружили Самую Старую Черную Дыру

NASA показала новую и очень красивую! Ролик показывает, как ее гравитационное поле искажает ее внешний вид для стороннего наблюдателя. Гифку в высоком разрешении можно посмотреть на сайте NASA.

В любой день каждый телескоп работает независимо, наблюдая астрофизические объекты, которые излучают слабые радиоволны. Тем не менее, черная дыра бесконечно меньше и темнее, чем любой другой радиоисточник в небе. Чтобы ее четко видеть, астрономам необходимо использовать очень короткие волны — в данном случае 1.

Создание фото черной дыры также требует серьезного увеличения углового разрешения, что в данном случае эквивалентно чтению текста на телефоне в Нью-Йорке из кафе в Париже. Угловое разрешение телескопа увеличивается пропорционально размеру приемной тарелки. Тем не менее, даже самые большие радиотелескопы на Земле недостаточно велики, чтобы увидеть черную дыру. Но когда несколько радиотелескопов, разделенные очень большими расстояниями, синхронизируются и фокусируются на одном источнике в небе, они могут работать как одна очень большая радиотарелка, используя метод, известный как очень длинная базовая интерферометрия или VLBI. В результате их совокупное угловое разрешение может быть значительно увеличено.

Что касается EHT, восемь участвующих телескопов суммировались в виртуальную радиотарелку размером с Землю, с максимальным угловым разрешением до 20 микросекунд — примерно в 3 миллиона раз лучше, чем идеальное человеческое зрение. По счастливой случайности, этого хватает для наблюдения черной дыры согласно уравнениям Эйнштейна. Огромные объемы данных 5 апреля 2017 года EHT начал наблюдать за M87. Изучив многочисленные прогнозы погоды, астрономы определили четыре ночи, которые дадут идеальные условия для всех восьми обсерваторий — редкая возможность, когда они могут работать как одна радиотарелка для наблюдений за черной дырой. В радиоастрономии телескопы регистрируют прилетающие фотоны как волны, амплитуда и фаза которых измеряется как напряжение.

Когда они наблюдали за М87, каждый телескоп записывал получаемые напряжения в виде массивов чисел.

Но тогда, в 2019 году, был получен сигнал об объекте из нижнего диапазона разрыва масс, что заставило заподозрить в нём тяжелейшую нейтронную звезду. Сигнал GW230529 подбросил новую загадку, но одна только гравитационно-волновая обсерватория её не решит. Для этого нужны наблюдения в других диапазонах. В то же время обнаружение сигнала на одном детекторе стало проверкой нового программного обеспечения, которое успешно отфильтровало шум и вычленило полезный и, как оказалось, уникальный сигнал. В январе обсерватории были остановлены на плановое обслуживание и модернизацию. Обсерватория в Японии подверглась землетрясению и вынуждена была встать на ремонт. Новый сеанс наблюдения начнётся 10 апреля и продлится до февраля 2025 года. В первый цикл было зафиксировано 81 событие, данные по первому из них — GW230529 — опубликованы. Всего по окончанию цикла ожидается регистрация свыше 200 гравитационно-волновых событий.

Эти совершенно невидимые и даже сейчас всё ещё гипотетические объекты попытались запечатлеть на снимках. И этим дело не ограничилось. Соответственно, у них такая же разная динамика. Что касается самой методики получения снимков, то также следует понимать, что напрямую увидеть объект и его тень нельзя. Объект в принципе недоступен для регистрации в любом электромагнитном диапазоне об излучении Хокинга мы сейчас не говорим , зато его тень — окружающую чёрную дыру вещество в аккреционном диске, выбрасываемое в пространство электромагнитными полями чёрной дыры, можно легко наблюдать в радиодиапазоне. Проблема тут в низком разрешении отдельных радиотелескопов, поэтому для получения снимков чёрной дыры была создана коллаборация «Телескоп горизонта событий» Event Horizon Telescope, EHT. Радиоданные, в отличие от оптических данных условно — фотографий , достаточно легко объединить в один массив. Поэтому следить за чёрной дырой можно было сразу со многих радиотелескопов, причём не обязательно полностью синхронно. Нужно было лишь точно сопоставить данные наблюдений, например, с помощью атомных часов или сигналов GPS. Потом жёсткие диски с результатами свозились в одно место и обрабатывались как единый массив, полученный виртуальным радиотелескопом размером с Землю.

Первое изображение обнародовали только в 2022 году. Это было, как получить чёткий снимок дерева на сильном ветру, сетовали учёные. Но у них получилось, и изображения оказались достаточно похожими, несмотря на огромнейшие различия в массе объектов. Возникло разумное желание посмотреть, а как с этим обстоят дела в случае нашей чёрной дыры? Снова наблюдения — и первый результат, который не разочаровал. С нашей дырой пока ничего непонятно. Нам неизвестна её ориентация и скорость вращения. Снимки в поляризованном свете обещают помочь с разгадкой этих тайн, о раскрытии которых учёные совсем недавно даже не думали. Прямое наблюдение этих объектов в природе крайне затруднено, поскольку чёрные дыры блокируют электромагнитное излучение. Поэтому лабораторное моделирование — это один из путей изучить их свойства и сопоставить с теоретическими представлениями.

Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3. В одном из ранних исследований учёные обратили внимание на то, что воронка воды сильно напоминает гравитационные явления искажения пространства-времени вблизи чёрных дыр. Использование для моделирования жидкости в сверхтекучем состоянии с охлаждением едва ли не до абсолютного нуля привносит в процесс квантовые свойства, а это — путь к квантовой теории поля и сути квантового поведения чёрных дыр. По крайней мере, на уровне квантовой механики ряд процессов должны проходить одинаково и это можно соотнести с теорией. Источник изображения: Leonardo Solidoro Изучая «торнадо в стакане», исследователи смогли выявить сходство между вихревым потоком и влиянием вращающейся чёрной дыры на искривленное пространство-время вокруг нее. В частности, исследователи наблюдали стоячие волны, аналогичные связанным состояниям чёрной дыры, и возбуждения, аналогичные кольцевому замыканию новообразованной чёрной дыры. И это только начало. Теперь, когда исследователи продемонстрировали, что их эксперимент работает так, как они задумали, «вихрь» готов открыть новую область науки о чёрных дырах. Эта галактика характеризуется активным звездорождением, располагается в 160 млн световых лет от Земли и наблюдается в созвездии Льва. Иллюстрация спагеттификации звезды сверхмассивной чёрной дырой.

Источник изображения: hawaii. TDE возникает, когда звезда слишком близко подходит к сверхмассивной чёрной дыре — такие чёрные дыры находятся в центре многих крупных галактик и имеют массы в миллионы или даже миллиарды солнечных. Гравитация сверхмасисвной чёрной дыры порождает колоссальные приливные силы, которые вытягивают звезду — она превращается в космическую лапшу из звёздного вещества и обвивает чёрную дыру как спагетти на вилке. После этого процесса, называемого спагеттификацией, разрушенная звезда постепенно падает в чёрную дыру. Параллельно создаются яркие вспышки, которые можно увидеть на Земле. Эти события довольно распространены, но обнаружить TDE в относительной близости к Земле получается очень нечасто. Были проведены дополнительные наблюдения при помощи телескопов системы ATLAS, предназначенной для оповещения о приближении астероидов, а также обсерватории Кека. Выяснилось, что ASASSN-23bd выделяется среди TDE не только своей близостью к Земле: событие породило яркий всплеск всего на 15 дней, то есть оно прошло примерно вдвое быстрее, чем ему подобные. Кроме того, в результате было произведено значительно меньше энергии, чем обычно. В результате событие отнесли к категории «быстрых TDE с низкой светимостью».

Их общая масса оказалась рекордной для наблюдений за всю историю — они весят как 28 млрд Солнц. Художественное представление двойной системы из сверхмассивных чёрных дыр. Это «ископаемый» объект, оставшийся на месте бывшего галактического скопления. Вероятно, эта галактика возникла после нескольких этапов слияния других галактик скопления, что также объясняет возникновение сверхмассивных чёрных дыр в ходе такого процесса. Точно подобранная модель предоставила возможность вычислить общую массу этих объектов, которая оказалась рекордной для двойной системы СЧД, — 28 млрд солнечных масс. Такого астрономы ещё не наблюдали. Но на этом сюрпризы не закончились. Исходя из параметров двойной системы сверхмассивных чёрных дыр и звёзд в центре остатков древнего галактического скопления можно предположить, что эта пара кружит друг вокруг друга на расстоянии всего 24 световых года около 3 млрд лет. Обычно двойные системы СЧД заканчивают свой танец слиянием и образованием одной сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики. В данном случае этого не произошло и, как подозревают учёные, этого вообще может никогда не произойти — их «танец» может оказаться вечным!

Согласно теории, моделям и наблюдениям, чёрные дыры в двойных системах а такое случается, когда сливаются две галактики за счёт динамического трения и взаимодействия с окружающим веществом и звёздами теряют энергию угловой момент , сближаются и сливаются в один объект.

В 2017 году в далеком уголке космоса была обнаружена черная дыра с массой, в 800 раз превышающей массу Солнца. Это значит, что она выросла до таких размеров очень быстро, всего за пару сотен миллионов лет после Большого взрыва. И это не единственный пример. По одной из гипотез, некоторые черные могли сформироваться как-то иначе, с самого начала получив значительную массу.

Например, если массивное облако газа коллапсирует, из него может получиться черная дыра с массой от 10 000 до 100 000 масс Солнца, пишет New Atlas. Теперь астрономы из разных стран с помощью двух космических телескопов, «Чандра» и «Джеймс Уэбб», обнаружили первые свидетельства такого объекта. Он расположен в галактике UHZ1, на невероятно большом расстоянии от Земли — 13,2 млрд световых лет.

Что еще почитать

  • Стала известна судьба нижегородской «Черной дыры»
  • Астрофизики нашли способ безопасно проникнуть в черную дыру. Разгадка тайны стала ближе?
  • Что будет, если попасть в чёрную дыру - Лайфхакер
  • Новости по тегу чёрная дыра, страница 1 из 5

Первое фото черной дыры в центре нашей галактики: когда его сделали на самом деле

Экспертная комиссия Росприроднадзора не утвердила проект завершения ликвидации свалки промышленных отходов «Черная дыра» в Дзержинске. черная дыра. Читайте последние новости на тему в ленте новостей на сайте РИА Новости. Первые доказательства того, что посреди большинства галактик находятся сверхмассивные. Черная дыра в центре галактики M 87 является сверхмассивной и располагается на расстоянии 53,5 млн световых лет от Земли. На изъятие и сжигание отходов «Черной дыры» уже было потрачено 2,5 млрд руб. бюджетных средств.

Обнаружена чёрная дыра, способная уничтожить Солнце за сутки

Поверхность «Чёрной дыры» укрыта подтаявшим снегом, перемешанным с песком, а сам объект обнесён колючей проволокой. Дыра на поверхности постепенно расширяется. Красная черная дыра находится в ранней Вселенной. По сообщениям ученых, на полученных снимках они увидели галактику с активным ядром и сверхмассивной черной дырой. От активной сверхмассивной черной дыры ожидается колоссальный выброс излучения, поскольку она нагревает материал вокруг себя до невероятных температур. В итоге заказчик принял только два из трёх объектов, а в ноябре 2021 года стало известно о заморозке ликвидации «Чёрной дыры».

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий