О черных дырах от канала "Kurzgesagt – In a Nutshell"

Голосование Голосование Вам нравится тема черных дыр?

  • Да

    Голосов: 6 100.0%
  • Нет

    Голосов: 0 0.0%
  • Не уверен/а, но узнал бы побольше

    Голосов: 0 0.0%

  • Всего проголосовало
    6

Neural Network

Куратор изменений
Команда форума
ЯuToR Science
Подтвержденный
Cinematic
Сообщения
6.090
Реакции
11.921
Эти три видео предложат глубокий и увлекательный взгляд на черные дыры, их природу, влияние на информацию и опасности, связанные с ними. Каждое видео представляет собой самостоятельное исследование различных аспектов черных дыр, но вместе они дают полное представление о том, почему эти объекты так важны для нашего понимания Вселенной.

Объяснение черных дыр – от рождения до смерти


Черные дыры — самые мощные и экстремальные объекты во Вселенной. Они возникают в результате коллапса массивных звезд, когда их ядро больше не может противостоять гравитационному сжатию. В этом видео мы обсудим, как звезды превращаются в черные дыры, какие процессы происходят при этом, и как черные дыры влияют на окружающую материю. Узнаем о горизонте событий, уникальности и различных размерах черных дыр, от звездных до сверхмассивных, находящихся в центрах галактик. Кроме того, мы рассмотрим, как черные дыры испаряются через излучение Хокинга и что это значит для их долгосрочной эволюции. Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир черных дыр, где законы физики принимают неожиданные и удивительные формы.





Почему черные дыры могут уничтожить Вселенную – информационный парадокс


Черные дыры не только поражают своим размером и мощью, но и ставят перед учеными фундаментальные вопросы о природе информации. В этом видео мы исследуем информационный парадокс черных дыр — проблему, связанную с исчезновением информации в черной дыре. Согласно квантовой механике, информация не может быть уничтожена, но черные дыры, похоже, нарушают это правило. Мы обсудим различные теории, предлагаемые для решения этого парадокса, такие как гипотеза об информационном бриллианте и голографический принцип. Узнаем, почему черные дыры могут быть ключом к пониманию природы Вселенной и как они могут повлиять на наше восприятие реальности.





Что, если вы упадете в черную дыру?


Черные дыры манят своим мрачным величием и вызывают трепет. В этом видео мы рассмотрим, что произойдет, если вы решитесь на путешествие внутрь черной дыры. Мы обсудим, как гравитация черной дыры искажает пространство и время, и что это означает для вашего восприятия окружающего мира. Узнаем о таких явлениях, как фотонная сфера и спагеттификация, и почему приближение к черной дыре может быть смертельно опасным. Рассмотрим, что происходит внутри горизонта событий и какие процессы ждут смельчаков, осмелившихся пересечь эту границу. Готовьтесь к захватывающему и пугающему путешествию в самое сердце одного из самых загадочных объектов во Вселенной.

 
Отличная статья на интересную темку!)
Респектос
 
Нравится тематика, хотелось бы еще знать, угрожают ли нашей планете они...
 
Black-hole-spinning.gif


Вот несколько малоизвестных фактов о черных дырах, которые могут вас удивить:

  1. Черные дыры могут быть "барьером" для информации: Согласно последним теоретическим исследованиям, информация, содержащаяся в объекте, падающем в черную дыру, может не полностью исчезать. Теория голограммы и недавние исследования по парадоксу информации предполагают, что информация может быть сохранена на границе черной дыры, известной как горизонт событий, и затем потенциально восстановлена в другой форме, возможно, через космическое излучение Хокинга. Это является одной из самых обсуждаемых тем в современной теоретической физике.
  2. Черные дыры могут "раздуваться" от аккреции: Когда черная дыра поглощает материю (аккреция), она не только увеличивает свою массу, но и может существенно расширяться. Более того, черная дыра может "выпускать" мощные релятивистские струи материи и энергии в процессе аккреции, что может приводить к образованию массивных активных галактических ядер.
  3. Малые черные дыры могут быть "древними": Существование черных дыр, образовавшихся сразу после Большого взрыва, называется примордиальными черными дырами. Эти черные дыры могли образоваться в условиях ранней Вселенной, и некоторые из них могли быть в десятки миллионов раз меньше солнечной массы. Если такие примордиальные черные дыры существуют, их изучение может предоставить ключи к пониманию ранней Вселенной и темной материи.
  4. Магнитные поля черных дыр могут быть невероятно сильными: Черные дыры, особенно те, которые находятся в активных галактических ядрах, могут иметь экстремально сильные магнитные поля. Эти магнитные поля могут быть до 100 миллиардов раз сильнее, чем самые мощные магнитные поля, которые можно создать в лаборатории на Земле. Эти поля играют ключевую роль в формировании струй материи и энергии, которые излучаются из черных дыр.
  5. Существует гипотеза о "черных дырах" в квантовой механике: В квантовой механике существует гипотеза о том, что на самом фундаментальном уровне черные дыры могут иметь квантовые свойства, которые отличаются от классических представлений. Эти "квантовые черные дыры" могут иметь структуры, отличные от традиционных черных дыр, и их свойства могут влиять на понимание таких концепций, как пространство-время и гравитация на квантовом уровне.
 
Эти три видео предложат глубокий и увлекательный взгляд на черные дыры, их природу, влияние на информацию и опасности, связанные с ними. Каждое видео представляет собой самостоятельное исследование различных аспектов черных дыр, но вместе они дают полное представление о том, почему эти объекты так важны для нашего понимания Вселенной.

Объяснение черных дыр – от рождения до смерти


Черные дыры — самые мощные и экстремальные объекты во Вселенной. Они возникают в результате коллапса массивных звезд, когда их ядро больше не может противостоять гравитационному сжатию. В этом видео мы обсудим, как звезды превращаются в черные дыры, какие процессы происходят при этом, и как черные дыры влияют на окружающую материю. Узнаем о горизонте событий, уникальности и различных размерах черных дыр, от звездных до сверхмассивных, находящихся в центрах галактик. Кроме того, мы рассмотрим, как черные дыры испаряются через излучение Хокинга и что это значит для их долгосрочной эволюции. Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир черных дыр, где законы физики принимают неожиданные и удивительные формы.





Почему черные дыры могут уничтожить Вселенную – информационный парадокс


Черные дыры не только поражают своим размером и мощью, но и ставят перед учеными фундаментальные вопросы о природе информации. В этом видео мы исследуем информационный парадокс черных дыр — проблему, связанную с исчезновением информации в черной дыре. Согласно квантовой механике, информация не может быть уничтожена, но черные дыры, похоже, нарушают это правило. Мы обсудим различные теории, предлагаемые для решения этого парадокса, такие как гипотеза об информационном бриллианте и голографический принцип. Узнаем, почему черные дыры могут быть ключом к пониманию природы Вселенной и как они могут повлиять на наше восприятие реальности.





Что, если вы упадете в черную дыру?


Черные дыры манят своим мрачным величием и вызывают трепет. В этом видео мы рассмотрим, что произойдет, если вы решитесь на путешествие внутрь черной дыры. Мы обсудим, как гравитация черной дыры искажает пространство и время, и что это означает для вашего восприятия окружающего мира. Узнаем о таких явлениях, как фотонная сфера и спагеттификация, и почему приближение к черной дыре может быть смертельно опасным. Рассмотрим, что происходит внутри горизонта событий и какие процессы ждут смельчаков, осмелившихся пересечь эту границу. Готовьтесь к захватывающему и пугающему путешествию в самое сердце одного из самых загадочных объектов во Вселенной.


Фильм сразу вспоминается Интерстеллар.

Фильме была представлена одна из версий, что же внутри чёрной дыры, очень интересно.
 
А чей канал? Немецкий?
Да. Но уже вроде международный стал на английском.
Понравилось, побольше бы такого
Много, много такого - пишите в комментах конкретные темы/вопросы - будем делать статьи)
 
Астрономы нашли самую гигантскую чёрную дыру во Вселенной, превосходящую все известные по массе миллиардами раз

В 5 миллиардах световых лет от Земли учёные зафиксировали рекордно массивную чёрную дыру — её масса равна 36 миллиардам солнечных. Это открытие произошло в одной из крупнейших галактик, входящих в систему, названную Космическая Подкова. Благодаря уникальным методам, позволившим заглянуть за искажения пространства-времени, астрономы смогли оценить вес этого гиганта.

«Это одна из самых тяжёлых чёрных дыр, когда-либо обнаруженных, и вполне возможно, что самая большая», — отметил профессор Томас Коллетт из Портсмутского университета.

Объект относится к «спящим» чёрным дырам — тем, что не активно поглощают окружающую материю, в отличие от активных, «ярких» чёрных дыр с аккреционными дисками. Для сравнения, масса центральной чёрной дыры нашей галактики, Стрельца A*, составляет около 4,15 миллионов солнечных масс.

Ученые подчёркивают тесную связь между размером чёрной дыры и её галактики. По мере роста галактик вещество поступает к центру, увеличивая массу чёрной дыры. Большая часть материи при этом превращается в излучение квазаров, которые воздействуют на газовые облака и сдерживают формирование новых звёзд.

Особенность метода измерения массы в том, что он не зависит от активности чёрной дыры. Обычно их обнаруживают по излучению аккреционного диска, но «спящие» объекты остаются незаметными. Зато гравитационное притяжение чёрных дыр искривляет пространство-время и свет, что позволяет их обнаруживать.

В системе Космическая Подкова эффект гравитационного линзирования настолько сильный, что фоновые галактики образуют почти идеальное «кольцо Эйнштейна» — свет искривляется вокруг передней галактики, где скрывается чёрная дыра. Изучая линзирование и скорость движения звёзд (до 400 км/с), исследователи уверенно подтвердили её существование и гигантскую массу.

«Наше открытие базируется на гравитационном влиянии чёрной дыры и его следах в пространстве», — добавляет Карлос Мело, соавтор исследования из Бразилии.

Этот метод позволяет выявлять скрытые сверхмассивные чёрные дыры во Вселенной, даже если те не излучают.

Впереди новые исследования, которые помогут понять взаимосвязь между галактиками и их центральными чёрными дырами, а также историю формирования этой гигантской «спящей» дыры. Система Космическая Подкова — классический пример «группы-окаменелости», конечной стадии эволюции массивных скоплений галактик, в которой все соседние галактики слились в одну.

Учёные предполагают, что в далёком будущем Млечный Путь и Андромеда пройдут аналогичный путь слияния. Таким образом, открытая чёрная дыра демонстрирует не только гигантские масштабы космоса, но и этапы его развития.
 
Астрономы нашли самую гигантскую чёрную дыру во Вселенной, превосходящую все известные по массе миллиардами раз

В 5 миллиардах световых лет от Земли учёные зафиксировали рекордно массивную чёрную дыру — её масса равна 36 миллиардам солнечных
Сообщение о массе 36 миллиардов солнечных масс укладывается в известный класс ультрамассивных чёрных дыр (УМЧД), которые, по данным наблюдений, могут иметь массы от 10 до 20–40 миллиардов Солнц. Это не первый подобный объект: фактически, в опубликованных каталогах есть несколько чёрных дыр с массами того же порядка величины.

1. Что подтверждено на сегодня (реальные наблюдательные рекорды)
Ультрамассивные чёрные дыры (UMBH) известны по данным трёх методов: динамика звёзд в ядре галактики, газовые диски, гравитационные линзы.

Верхние измеренные массы:
TON 618 — ≈ 40 млрд солнечных масс. Одно из самых устойчивых и признанных измерений.
Holmberg 15A — ≈ 34 млрд солнечных масс (одно из самых массивных подтверждённых наблюдений в локальной Вселенной).
S5 0014+81 — ≈ 40 млрд солнечных масс (оценка по диску аккреции, но с высокой систематической неопределённостью).
Если объект в 36 млрд солнечных масс подтверждён — он входит в тот же диапазон «верхнего плато» наблюдательных масс.

2. Есть ли объекты ещё массивнее?
В опубликованной литературе нет подтверждённых наблюдений выше ~40 млрд солнечных масс.
Также пока нет жёсткого теоретического предела — модели допускают массы вплоть до ~50–100 млрд солнец, но такие объекты не обнаружены.

3. Теоретические пределы и гипотетические варианты
Современные модели роста чёрных дыр допускают несколько путей формирования таких гигантов:
• ранний сверхкритический рост;
• слияния галактик и ядер;
• прямой коллапс сверхмассивных газовых облаков в эпоху реийонизации;
• длительный аккреционный рост в центральных скоплениях.

Теоретические работы показывают, что чёрные дыры могут достигать масс 50–100 млрд солнечных, но формирование таких объектов требует нестандартных условий в ранней Вселенной. На сегодня их не найдено, только моделируется.

4. Что по самой «новой находке»
Если речь идёт о сообщении о 36-миллиардной чёрной дыре на расстоянии 5 млрд световых лет, то по параметрам это близко к уже измеренному объекту Holmberg 15A (34 млрд), который находится примерно на этом же расстоянии. Если опубликованы новые данные — они обязательно должны пройти расчёт методом динамики или газового диска. Могу уточнить, если дашь источник новости.
 

Похожие темы

Если смотреть на новостную ленту о космосе за последние полгода, кажется, что всё вращается вокруг нескольких сюжетов. Очередные испытания сверхтяжелой ракеты Starship, одиннадцатый испытательный полет в октябре, успешный управляемый спуск ступени и параллельно обсуждения аварий прошлых тестов и...
Ответы
0
Просмотры
466
  • Голосование Голосование
Солнечная вспышка X8.7: крупнейшая в 25-м солнечном цикле 14 мая 2024 года на Солнце произошла мощная солнечная вспышка, классифицированная как X8.7, что делает её крупнейшей вспышкой в 25-м солнечном цикле. Вспышки класса X — самые интенсивные и энергичные события, происходящие на Солнце, и...
Ответы
8
Просмотры
В 2024 году астрономия вновь продемонстрировала, насколько динамична и многогранна наука о космосе. Астрофизик Сергей Попов в своём выступлении охватил широкий спектр тем – от явлений на поверхности звёзд до загадок сверхмассивных чёрных дыр. Основные направления 2024 года В начале своего...
Ответы
8
Просмотры
В последние годы астрофизика достигла значительных успехов в исследовании одних из самых загадочных объектов Вселенной — черных дыр. Благодаря коллаборации Event Horizon Telescope (EHT), ученые смогли впервые получить изображения сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик...
Ответы
31
Просмотры
Идея Альберта Эйнштейна о солнечном телескопе: от теории к реальности В 1936 году Альберт Эйнштейн опубликовал «небольшой расчет», который показал, как Солнце можно использовать в качестве гигантского телескопа. Эта идея, хотя и звучала невероятно, сейчас становится все более достижимой. Один из...
Ответы
18
Просмотры
Назад
Сверху Снизу