Evrendeki büyük değişimler nasıl sessiz olabilir? Uluslararası Uzay İstasyonunda yeni keşifler

Yörünge bilimi hakkında konuşurken, astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonunda başımızın 400 kilometre yukarısında çalışıyor olsalar da, uzay istasyonunun dışındaki özel bir bilimsel alet, J1820 adlı bir kara deliğin işaretini buldu.

Optik eko

J1820, enerji kaynağı olarak bir yıldızı kullandığında, kara delikten gelen X-ışını ışınları uzaydan geçer ve uzay istasyonundaki NASA Nötron Yıldız Dedektörüne (NICER) girer. Daha da önemlisi, gökbilimciler, X-ışını dalga biçiminin kara deliğin yakınında dönen gazı yansıtan "optik yankı" haline geldiğini söylüyorlar. Bu yankılar ilginçtir çünkü alanın şeklindeki ve boyutundaki değişiklikleri gösterirler.

Keşif, bilim adamlarının kara deliklerin nasıl çalıştığını anlamaları için daha büyük bir sorunun parçası. Süper kütleli bir yıldızın mevcut yakıtı bittikten ve bir süpernovaya dönüştükten sonra bir kara delik oluşacaktır. Adından da anlaşılacağı gibi kara delikler karanlık olduğundan, onları görmenin en iyi yolu yakındaki maddeyi çekmeye başladıkları zamandır. J1820 yakınındaki bu kaçınılmaz yıldız (ya da isterseniz daha resmi MAXI J1820 + 070) mükemmel bir örnek.

Bilim adamları, kara deliğin yanında dönen gazın, kara delik yoldaşı yıldızdan malzeme aldığında nasıl değiştiğini bilmek istiyor. Kara deliğin deformasyonunu birkaç hafta içinde gözlemleyerek, kara deliğin milyonlarca yıl içinde nasıl geliştiğine dair zor çıkarımlar yapmaya başlayabileceklerini umuyorlar.

Küçükten büyüğe kara delikler

Bu gözlemler daha karmaşıktır. Kara delikler çeşitli boyutlarda gelir. Bu nispeten küçük - "göreli" diyoruz çünkü güneş kütlesinin yaklaşık 10 katı, ama hey, uzay büyük bir yer. Aslında kara delik ölçeğinde bu hiçbir şey değil. Süper kütleli kara delik galaksinin merkezinde yer alır ve bizim Samanyolu bile güneşin kütlesinin milyarlarca katı olabilir. Bu açıkça galaksilerin evrimini etkileyecektir. Yani gökbilimciler küçük bir kara deliğin nasıl çalıştığını anlarlarsa, belki de en büyük kara deliğin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilirler.

"Daha önce, bu dahili yığılma disklerindeki ışık yankıları yalnızca süper kütleli kara deliklerde görülebiliyordu. Bu kara delikler milyonlarca ila milyarlarca güneş kütlesidir ve yavaş değişimlere uğrar. J1820 gibi yıldız kara deliklerinin kütlesi. Maryland Üniversitesi NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde astrofizikçi ve baş yazar Irene Kara yaptığı açıklamada, çok daha düşük ve daha hızlı gelişiyor, bu nedenle insan zaman ölçeklerindeki değişimin sonunu görebiliyoruz " Dedi.

11 Mart 2018'de, Japonya'nın Tüm Gökyüzü X-ray Görüntü Monitörü (MAXI) adlı başka bir uzay istasyonu aracı bir kara delik keşfettiğinde, NICER hızlı bir şekilde yanıt verdi. NICER'in bilim adamları, kara deliği çevreleyen korona gaz diskini de izliyorlar. Yukarıdaki küçük parçacıklar. NASA, aynı açıklamada, "Astrofizikçiler, toplanma diskinin iç kenarının ve üzerindeki koronanın boyut ve şekil olarak nasıl değiştiğini daha iyi anlamak istiyorlar, çünkü kara delikler, yoldaş yıldızlarından maddeyi emiyor" dedi.

ilgili bilgi

Nötron Yıldızı İç Sondası (NICER), Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Fırsat Misyonu adlı bir kaşif programıdır. Nötron yıldızının kendi yoğunluğunu ve basıncını keşfetmek için nötron yıldızlarının sergilediği özel yerçekimi, elektromanyetik ve nükleer fiziksel ortamı incelemeye adanmıştır. Çekirdeğindeki yoğunluk ve basınçtan daha büyük benzersiz bir madde.

NICER, yumuşak X-ışını bandındaki (0.2-12keV) termal ve termal olmayan nötron yıldız ışınlarını ayırt etmek için, iç yapısını, aktif olayların kaynağını ve bilinen en güçlü olanı tespit etmek için şimdiye kadarki en yüksek hassasiyetle dönme çözünürlük spektroskopisini kullanacaktır. Bu büyük kozmik parçacık hızlandırıcının arkasındaki mekanizma.

NICER, Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) ek bir yük olarak bir X-ışını zamanla değişen spektroskopi aletini konuşlandırarak ve ardından fırlatarak bu hedeflere ulaşacaktır. NICER, planlama aşamasına başlamak için Nisan 2013'te NASA tarafından seçildi. NICER-SEXTAMT, konumlandırma ve navigasyon için değişen X-ışını zamanını test etmek için aynı cihazı kullanır. Ocak 2018'de, X-ray navigasyonu Uluslararası Uzay İstasyonunda NICER kullanılarak gösterildi.

Referans

1. WJ Ansiklopedisi

2. Astronomik terimler

3. merak

İlgili herhangi bir içerik ihlali varsa, silmek için lütfen 30 gün içinde yazarla iletişime geçin

Lütfen yeniden baskı için yetki alın ve bütünlüğü korumaya ve kaynağı belirtmeye dikkat edin

27 Haziran'da gün batımını daha fazla görebilir misin? Yaz gündönümünden sonraki son gün batımı
önceki
Mi CC9 Shiroi Lover Picture Tour: Karda güneşin rüya gibi rengi gibi
Sonraki
Kara deliklerin uzun bir tarihi vardır, ancak sırları vardır, evrenin doğuşunun gizemi
İlk Merkezi Çin İnternet Konferansı düzenlendi: Wuhan'ın büyük bir endüstriyel gelişme potansiyeli ve orta-üst düzey yeteneklerde büyük bir boşluk var
Astronominin en iyisi: Evrendeki en hızlı kim? Işık hızı mı yoksa evrenin kendisinin genişleme hızı mı?
iQOO Neo değerlendirmesi: bir adım geri atın ve hala güçlü olun, 845'i "kadro" olarak kabul etmeyin
"Red Velvet" "Paylaş" 190630 Joy ne yakışır? dar etek
Kamyon lastiklerini önlemek için bu 3 güvenlik ekipmanı hakkında bilgi edinin
Gerçekçi Yıldız Savaşları? Orion'daki "Hikayeler"! Yıldızların doğuşunun büyük destanı
Chengdu'nun 10.000 kişilik konut teklifinin arkasında: emlak fiyatları 5 yıl öncesine geri döndü ve ikinci el konut fiyatı yeni konut fiyatının neredeyse iki katı.
"Yere oturun ve günde seksen bin mil yol alın" çünkü dünya dönüyor! Peki dünya neden dönebiliyor?
Dünya ile birlikte giden ay, pipayı neden yarı gizli tutuyor, dolaşık mı yoksa sadık mı?
Xiaomi Mi CC9 serisi resmi olarak piyasaya sürüldü, ilk çift C-pozisyonlu kamera / fiyatı 1.299 yuan'dan başlıyor
Güneş sisteminin merkezi güneştir, öyleyse Samanyolu'nun merkezi nedir? Kara delik mi?
To Top