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史上第一张黑洞照片公布!

2019年04月11日10:59 来源: 参与评论()

来源:科普中国(Science_China)叶欣辰 旭岽 施韡 专家:叶欣辰,科学节目编辑;旭岽,科学节目主持人,中国天文学会会员;施韡,上海天文馆建设指挥部展教主管,上海市天文学会副秘书长;审稿:左文文,北京大学天文学博士,中科院上海天文台副研究员 新华国际头条(interxinhua) 监制:陈勇 闫珺岩 记者:黄堃 郭爽 刘芳 张毅荣 周舟 王琳琳 编辑:郑凯伦 冯玉婧 罗国芳 林小春 孙浩 刚刚,随着黑洞新闻发布会的结束,这位神秘的大BOSS终于露出真容! 全球30多个研究机构的科学家参与,利用全球不同地区的8个射电望远镜,历时2年拍摄,又历时2年“冲洗”。 各大媒体对于这一天文盛事非常关注,话不多说先上图! 作为人类首张黑洞照片,看起来似乎比电影中的黑洞更梦幻。跟你想象中的一样吗? 黑洞 图片来源:电影《星际穿越》 无论在你想象中是什么样子的,这绝对都是人类的高光时刻—— 在你奔走相告前,我们备好了从入门级到初级、从中级到高级的谈资,下面请对号入座,看看你在哪个级别。 入门级:黑洞是怎么形成的? 黑洞是大质量恒星死亡后的一种形态,恒星还会死亡?! 是的!当恒星内部的燃料消耗完了,它就死了。 这个时候,如果这个恒星足够重的话,黑洞就要产生了! 黑洞是从广义相对论推演出来的,没错最开始就是人类猜想出来的…… 然而后来发现,一切好像都和我们猜想的是一致的! 虽然名字都叫黑洞,但长得可不一样。就像人有高矮胖瘦之分,黑洞家族也可分为三类: a/个头和质量最小的——恒星级黑洞(质量是太阳的几十倍~上百倍); b/身材中等的——中等质量黑洞(质量大约是太阳的几千倍~几万倍); c/黑洞中的巨无霸——超大质量黑洞(质量在太阳的几百万倍以上)。 恒星级黑洞太小了,以现有的技术,直接拍到它们的真容几乎不可能。 所以今天亮相的主角,是超大质量黑洞! 初级:这次被拍到的黑洞是谁? 超大质量黑洞可以算是大BOSS,这种级别的黑洞,甚至有上百亿个太阳质量之巨! 这一次联合观测的两大候选黑洞,就是位于银河系中心的Sgr A *黑洞和银河系外的M87黑洞! 可以看到,Sgr A *离我们近,但质量小,M87虽然离得远,但质量够大!在地球上看两者大小比较接近,因此就成了拍照的首选! M87的黑洞质量大约是太阳的64亿倍,也是宇宙中最大的黑洞之一,而科幻电影《星际穿越》中的卡冈图雅黑洞也不过是太阳质量的1亿倍! 卡冈图雅黑洞 图片来源:电影《星际穿越》 中级:黑洞是怎么被拍到的? 为什么一个世纪以来,人类都没能拍到黑洞? 那是因为黑洞视界范围,也就是能被看到的界线非常非常小。而且黑洞自身不发光,难以直接探测。 科学家们便只能“曲线救国”,采用一些间接方式来探测黑洞,比如,观察吸积盘和喷流。 吸积盘,就是围绕黑洞旋转的气体盘,由恒星的气体组成。还有一部分气体在掉入黑洞视界面之前会形成喷流。 物质被吸入黑洞时会产生大量光和热,因此很容易被科学家探测到。 这次的“黑洞捕手”是事件视界望远镜EHT(Event Horizon Telescope)。 图片来源:网络 这个计划始于2015年,位于南极、智利、墨西哥、美国亚利桑那州、夏威夷和西班牙的8台射电望远镜,模拟出了一台地球大小的超级望远镜。 并在2017年4月EHT就已经完成了拍摄。 高级:为什么照片要“洗”2年? 简单来说,就是需要修图—— 因为与其说是拍照片,倒不如说是测了一大堆的数据,必须要做可视化处理。这个数据非常非常非常地大…… 而且,地球上没有人知道这图到底对不对啊,所以科学家还得使用不同的解题思路,验证结果对不对。 这几年,多国的科研团队就是分头再做这些处理和验证的事情。 图片来源:网络 有人疑问耗费这么多时间精力去拍一张照片到底有什么用。 黑洞来自于相对论,相对论作为基础物理学理论是否准确,事实上影响着地球上一切,包括通信、能源,等等。 而且从科学上说,并没有“有用”、“无用”之分,一切未知都值得去探索。 作为广义相对论最重要的预言之一,黑洞一直是最神秘,甚至最令人神往的存在。有生之年,能有机会一睹黑洞的尊容,真的是荣幸之至! 爱因斯坦又对了 “黑洞”作为一个科学术语在20世纪60年代才由美国天体物理学家约翰·惠勒提出。但在两百多年前,就有科研人员设想宇宙中存在一种质量巨大、引力强到连光也无法逃脱的天体。爱因斯坦在一百多年前提出的相对论预言了黑洞的存在,可用于计算出这种天体的若干性质。 黑洞引发无数遐想,但没人知道它在现实之中的真正模样。正因如此,首张黑洞照片备受期待。 “我们的宇宙中有两大理论,爱因斯坦的相对论描述了宏观,量子力学描述了微观,但是在黑洞的边缘,相对论与量子力学无法协调,在那里可能会发现新的东西。”给黑洞拍照的“事件视界望远镜”项目科学委员会主席、荷兰奈梅亨大学教授海诺·法尔克告诉新华社记者,这涉及人类对宇宙的根本了解。 在黑洞周围,光线不能逃脱的临界范围被称为黑洞的半径或“事件视界”。“事件视界望远镜”实际上尝试观测的是黑洞的“事件视界”。 项目专家表示,给黑洞拍照的关键科学目标之一,就是验证广义相对论在黑洞那里是否仍然成立。 这也是对一百年前日食观测的“回响”。1919年,人们在非洲和南美出现日食时观测到光线的弯曲,从而验证了相对论的正确性。最新发布的黑洞照片,又一次支持广义相对论。 不由让人想起被多次重复的那句话:爱因斯坦又对了。 图为座落在华盛顿美国国家科学院西南角的爱因斯坦雕像。新华社/西霸 此前科幻电影《星际穿越》中有科学家顾问根据相对论等模拟的黑洞图片,两者较相似。“事件视界望远镜”项目专家认为,与理论预测一致,也反过来证明拍到的就是黑洞。 有多难就有多酷! “从波恩看清纽约街头的报纸” “我们已经完成了上一代人认为不可能做到的事情,”项目主任、美国哈佛-史密森天体物理学中心天文学家谢泼德·杜勒曼说,“技术的突破、世界上最好的射电望远镜之间的合作、创新的算法”携手打开了一个“了解黑洞的全新窗口”。 由于光线无法逃出黑洞,科研人员要拍的,实际上是黑洞产生的“阴影”以及周围的吸积盘等。 此次拍照的一个目标是代号M87的超巨椭圆星系中心黑洞,距离我们有5500万光年,实在太远。 要拍摄这么远的对象,科学家要模拟出口径像地球一样大的望远镜,这就是“事件视界望远镜”,实际上集合了分布在全球各地的多个射电望远镜。从智利阿塔卡马沙漠到南极冰原,从西班牙的高山到夏威夷的海岛,通过“甚长基线干涉测量技术”联合起来,成功拍到人类历史上第一张黑洞照片。 德国马克斯·普朗克射电天文研究所所长、黑洞照片数据分析机构负责人安东·岑苏斯对这项技术打了个比方:“如果地球是平的,那使用这一技术可以从波恩读到纽约街头报纸上的字。” 望远镜数据又经过约两年的处理及理论分析,才成功“冲洗”出黑洞照片。 此次合作汇集了全球超过200名研究人员的共同努力,项目协调也非易事。法尔克说:“不同文化、不同机构、不同国家和大洲在这里走到一起,合作不总是容易的,但如果有共同愿景的驱动,有首次看到黑洞的共同梦想,合作就变得可能。” 期待中国从“重在参与”到“重要一员” 在“事件视界望远镜”项目中,中国科学院天文大科学研究中心(国家天文台、紫金山天文台和上海天文台)参与运行了位于夏威夷的JCMT望远镜对黑洞的观测,多名中国学者是本次在《天体物理学杂志通讯》发表的黑洞照片相关论文的作者。 不过,中国天文学界清醒地认识到目前的“参与者”角色。中国科学院国家天文台副台长薛随建指出,这次“算是重在参与”,但为中国在相关领域“机制性参与国际合作组织,逐渐发挥越来越重要的作用,做出了良好的示范”。 太空可能是中国未来发挥更多作用的地方。法尔克说,今后要拍摄更好的黑洞照片,就需要比地球还大的望远镜,这就需要走向太空,“中国在射电干涉测量技术和太空探索方面的能力正快速增长,我期待未来中国能成为这个领域的重要一员。” 回顾与国际专家共同获取人类首张黑洞照片的经历,中国科学院上海天文台研究员路如森说:“作为长期深度参与‘事件视界望远镜’国际合作的中国研究人员,我觉得这张黑洞照片是科学共同体的努力结果。科学对人类发展至关重要,人类的科学共同体也是人类命运共同体的重要组成部分。” 人类团结,黑洞“发光” 从美国夏威夷到智利,从伊比利亚半岛到南极……全球30多个研究所,200多名科学家,倾数年心血,携手并肩。正是全球同步的努力,让人类拍摄到有史以来首张黑洞照片。 在这一“兴师动众”的过程中,科研领域全球同步的作用愈发凸显。正如法尔克所说,这样的项目需要整个世界。 图为参与“事件视界望远镜”项目的一个射电望远镜阵列。(图片来源:美国哈佛-史密森天体物理学中心官网) 事实上,观测黑洞项目,让地球上几乎所有这一领域的研究人员都不同程度地以不同方式参与其中。科学探索,正让整个世界以不同寻常的方式更紧密地连接在一起,不仅让地球,也让人类成为一个共同体。 无论是对黑洞概念懵懵懂懂的早期天文学家、发表广义相对论的爱因斯坦、获得黑洞存在证据的引力波项目团队,还是今天共同拍摄黑洞照片的各国科研人员,让人类持续探索并不断取得进步的动力之一,正是人类作为一个共同体对宇宙和自身的好奇心。 2016年2月11日,在美国首都华盛顿举行的新闻发布会上,美国“激光干涉引力波天文台”(LIGO)执行主任戴维·赖茨宣布科学家们已经探测到引力波。新华社/法新 探索未知,是人类拓展自身疆界的重要过程。天文学的进步,也同时推动数学、物理学、化学、计算机等多个学科并肩前行。而只有多领域、多学科并行发展,更大尺度地拓展国际合作范围、更深入地探索国际合作模式,人类探索未知的视野才可能变得更加开阔。 无论仰望星空,还是审视自己,当地球上的人们全体凝视同一方向,如同黑洞这样曾经深藏不露的未知,终将一个接一个“显露光芒”。
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