Pegi ngagai isi

Sawang chelum

Ari Wikipedia
Penyelum ruang enggau tanda chelum nyadi pusat donat gis banda enggau mirah
Gambar pelasar kandang Messier 87, siti sawang chelum besai amat, diproses ari sparsed array teleskop radio telescopes tusun jarang dikelala enggau nama Teleskop Horizon Penyadi enggau chura ke mandangka pengangat penerang.[1][2]
Pemandang sawang chelum Schwarzschild ke disimulasyen ba mua Remang Magellan Besai. Peratika empas lens graviti, ke mansutka dua pemandang Remang two ke besai tang belur. Nengah atas, cakera Bintang Kemarau ayan enda terang ngagai lengkung.[3]

Sawang chelum nya utai astronomi ti balat padat nyentukka graviti iya nagang sebarang utai pansut, indah penampak. Teori relativiti rama Albert Einstein melabaka pampi ti chukup padat deka nempa sawang chelum.[4] Adan nadai endur ngelarika diri dikumbai horizon penyadi. Dalam relativiti rama, horizon penyadi sawang chelum ngetanka nasit objek tang nadai ngasilka ubah ti ulih ditemu ba endur nya lebuh ditengah.[5] Dalam mayuh chara, sawang chelum bekereja baka tubuh chelum ti ideal, laban iya nadai ngayanka penampak.[6][7] Teori kelang kuantum dalam ruang maya ti begelung melabaka horizon penyadi mansutka radiasyen Hawking, enggau spektrum ti sama enggau tubuh chelum ti bebanding timpang enggau pampi iya. Pengangat tu dalam atur kebilion ungkup kelvin ungkup sawang chelum bintang, ti ngasuh iya enda ulih diperatika terus.

Objek ti kelalu tegap kelang graviti ngambika penampak ulih ngelepaska diri keterubah iya diperatika John Michell enggau Pierre-Simon Laplace ba kurun ke-18. Dalam taun 1916, Karl Schwarzschild tetemuka chara mutarka relativiti rama moden keterubah ti deka nyadika penteba sawang chelum. Ketegal pansik iya ti bepengaruh, metrik Schwarzschild diberi nama nitihka nama iya. David Finkelstein, dalam taun 1958, keterubah iya mansutka interpretasyen “sawang chelum” nyadi pelilih ruang ke alai nadai utai ulih ngelepaska diri. Sawang chelum udah lama dianggap nyadika pengerindu matematik; ukai nyentuk ngagai taun 1960-an baru pengawa teori nunjukka sida nya penelaba generik relativiti rama. Sawang chelum keterubah ke dikelala iya nya Cygnus X-1, dikelala sekeda pemansik enggau chara bibas dalam taun 1971.[8][9]

Sawang chelum biasa iya nyadi lebuh bintang ti besai runtuh ba pengujung timpuh pengidup sida. Pengudah sawang chelum udah nyadi, iya ulih tumbuh enggau chara nyerap pampi ari utai ti ngelingi iya. Sawang chelum besai amat ari bejuta pampi mata panas tau nyadi nengah chara nyerap bintang bukai lalu begempung enggau sawang chelum bukai, tauka nengah runtuh terus remang gis. Bisi konsensus madahka sawang chelum besai amat bisi ba tengah-tengah tebal galaksi.

Penatai sawang chelum ulih disimpulka nengah interaksyen iya enggau utai bukai sereta enggau radiasyen elektromagnetik baka penampak ti tampak. Pekara ti labuh nuju sawang chelum ulih nempa cakera penambah plasma ti labuh, dipanas ketegal engkusuk lalu mansutka penampak. Dalam kes ti ekstrim, tu ngaga quasar, sekeda ari utai ti pemadu terang ba dunya raya. Bintang ti nengah kelalu semak enggau sawang chelum amat besai ulih dipechahka nyadi pengalir ti manchar terang bendar sebedau "ditelan."[10] Enti bintang bukai benung ngelingi sawang chelum, orbit sida ulih dikena nentuka pampi enggau endur sawang chelum nya. Pengamat ke baka tu ulih dikena ngeluarka alternatif ke tau nyadi baka bintang neutron. Nengah chara tu, bala astronomer udah ngelala mayuh chalun sawang chelum bintang dalam sistem binari lalu netapka pun penatai radio ti dikelala enggau nama Sagittarius A*, ba teras galaksi Bima Sakti, ngundan sawang chelum besai amat urung 4.3. juta pampi mata panas.

Kereban sanding

[edit | edit bunsu]
  1. The Event Horizon Telescope Collaboration; Akiyama, Kazunori; Alberdi, Antxon; Alef, Walter; Asada, Keiichi; Azulay, Rebecca; Baczko, Anne-Kathrin; Ball, David; Baloković, Mislav; Barrett, John; Bintley, Dan; Blackburn, Lindy; Boland, Wilfred; Bouman, Katherine L.; Bower, Geoffrey C. (2019-04-10). "First M87 Event Horizon Telescope Results. IV. Imaging the Central Supermassive Black Hole". The Astrophysical Journal Letters. 875 (1): L4. arXiv:1906.11241. Bibcode:2019ApJ...875L...4E. doi:10.3847/2041-8213/ab0e85. ISSN 2041-8205.
  2. "Astronomers capture first image of a black hole". new.nsf.gov (in Inggeris). 2019-04-10. Retrieved 2025-01-28.
  3. Riazuelo, Alain (2019). "Seeing relativity -- I. Ray tracing in a Schwarzschild metric to explore the maximal analytic extension of the metric and making a proper rendering of the stars". International Journal of Modern Physics D. 28 (2): 1950042. arXiv:1511.06025. Bibcode:2019IJMPD..2850042R. doi:10.1142/S0218271819500421. S2CID 54548877.
  4. Overbye, Dennis (8 June 2015). "Black Hole Hunters". NASA. Archived from the original on 9 June 2015. Retrieved 8 June 2015.
  5. Hamilton, A. "Journey into a Schwarzschild black hole". jila.colorado.edu. Archived from the original on 3 September 2019. Retrieved 28 June 2020.
  6. Schutz, Bernard F. (2003). Gravity from the ground up. Cambridge University Press. p. 110. ISBN 978-0-521-45506-0. Archived from the original on 2 December 2016.
  7. Davies, P. C. W. (1978). "Thermodynamics of Black Holes" (PDF). Reports on Progress in Physics. 41 (8): 1313–1355. Bibcode:1978RPPh...41.1313D. doi:10.1088/0034-4885/41/8/004. S2CID 250916407. Archived from the original (PDF) on 10 May 2013.
  8. Webster, B. Louise; Murdin, Paul (1972), "Cygnus X-1—a Spectroscopic Binary with a Heavy Companion?", Nature, 235 (5332): 37–38, Bibcode:1972Natur.235...37W, doi:10.1038/235037a0, S2CID 4195462
  9. Bolton, C. T. (1972), "Identification of Cygnus X-1 with HDE 226868", Nature, 235 (5336): 271–273, Bibcode:1972Natur.235..271B, doi:10.1038/235271b0, S2CID 4222070
  10. Clery D (2020). "Black holes caught in the act of swallowing stars". Science. 367 (6477): 495. Bibcode:2020Sci...367..495C. doi:10.1126/science.367.6477.495. PMID 32001633. S2CID 210984462.