Найти в Дзене
КОСМОС

Если черная дыра ничего не излучает, то почему на снимках она светиться?

Именно такой вопрос задал один из наших подписчиков. Вопрос достаточно интересный, так что давайте разберемся в этом вместе. Черные дыры являются настолько плотными, что они поглощают даже свет, и ничто не может убежать из их объятий. И все же на снимках черных дыр они кажутся светящимися. Это противоречие вызывает интерес и вопросы: если черная дыра ничего не излучает, откуда берется этот свет? Для того чтобы понять этот феномен, необходимо обратиться к горизонту событий черной дыры. Горизонт событий – это фактически поверхность черной дыры, где гравитационная сила настолько сильна, что ни одно излучение не может покинуть ее. Все, что пересекает горизонту событий, становится пленником черной дыры, включая свет. Таким образом, сама черная дыра не излучает света и не светится. Однако, когда находящийся рядом с черной дырой объект, например, звезда или газовое облако, приближается к горизонту событий, возникают интересные явления. Мощные приливные силы и гравитационное притяжение черной

Именно такой вопрос задал один из наших подписчиков. Вопрос достаточно интересный, так что давайте разберемся в этом вместе.

Черные дыры являются настолько плотными, что они поглощают даже свет, и ничто не может убежать из их объятий. И все же на снимках черных дыр они кажутся светящимися. Это противоречие вызывает интерес и вопросы: если черная дыра ничего не излучает, откуда берется этот свет?

Для того чтобы понять этот феномен, необходимо обратиться к горизонту событий черной дыры. Горизонт событий – это фактически поверхность черной дыры, где гравитационная сила настолько сильна, что ни одно излучение не может покинуть ее. Все, что пересекает горизонту событий, становится пленником черной дыры, включая свет. Таким образом, сама черная дыра не излучает света и не светится.

Однако, когда находящийся рядом с черной дырой объект, например, звезда или газовое облако, приближается к горизонту событий, возникают интересные явления. Мощные приливные силы и гравитационное притяжение черной дыры разрывает объект на отдельные атомы и ионы, а также заставляет их ускоряться до огромных скоростей. В результате они движутся с огромным центростремительным ускорением и начинают излучать энергию в виде электромагнитного излучения, включая видимый свет. Именно это излучение мы наблюдаем на снимках черной дыры.

-2

На самом деле, свет, который мы видим, это излучение, возникающее вблизи черной дыры, но излучаемый не самой черной дырой. Излучение происходит в момент, когда материя вокруг черной дыры нагревается до очень высоких температур или подвергается воздействию сильных магнитных полей. Это излучение может быть видимым или невидимым для человеческого глаза, в зависимости от его энергии и длины волны.

Недавно полученные снимки черных дыр, такие как первое изображение горизонту событий черной дыры в центре галактики M87, были возможны благодаря технологическому прорыву и развитию радиоинтерферометрии. Используя сеть радиотелескопов, называемую Event Horizon Telescope (EHT), ученые сумели собрать данные со множества телескопов, расположенных по всему миру, и объединить их в единую картину.

-3

На этих снимках мы видим светящийся кольцевой объект вокруг черной дыры. Однако следует отметить, что это не свет, излучаемый самой черной дырой. Кольцо возникает из-за гравитационного взаимодействия между черной дырой и окружающей ее горячей плазмой или аккреционным диском. Плазма, находящаяся вблизи черной дыры, сжимается и нагревается, что приводит к излучению энергии в виде рентгеновского, видимого и радиоизлучения.

Таким образом, на снимках черной дыры мы фактически видим энергию, излучаемую окружающей черную дыру материей. Это свет, который был захвачен EHT и обработан для создания визуального представления. Он позволяет нам увидеть границу горизонту событий черной дыры и взаимодействие черной дыры с окружающей ее материей.

Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, чтобы видеть в своей ленте больше статей о космосе и науке!