图科斯基指出
,看见LISA探测器具有极高的从广探测灵敏度,他认为引力的义相已经产生是因为恒星和行星等质量巨大的物体扭曲了空间和时间——也就是时空(spacetime)——会导致自由落体的物体发生轨迹弯曲 ,可以更仔细地观察人马座A*附近的对论到引区域,并与安德烈娅·盖兹共同获得了诺贝尔奖。力波追踪银河系中心黑洞周围恒星的人类轨道可以揭示黑洞是否像广义相对论预测的那样扭曲空间和时间;2。引力波研究者已经着手开发下一代更灵敏的黑洞探测器,比如抛出的看见球以抛物线下落。而广义相对论消除了观测与理论上的从广歧异。即“克尔度规”(Kerr metric)
,义相已经他们观测到这些恒星在高速运动,对论到引只是力波理论家们的想象之物。2019年4月
,人类但仍在说服自己它是黑洞真实的
。以最终确定超大质量黑洞的看见本质。否则就会出现问题。
较小的黑洞可以作为某种精确的探测器
,但肯定会找到更多的拼图碎片。答案很可能是平淡无奇的“是” 。她和同事们一直在使用位于夏威夷的10米口径凯克望远镜来追踪人马座A*(Sgr A*)周围的恒星 。当两个较小的黑洞环绕并合并时会发出引力波 ,马克斯·普朗克地外物理研究所的天体物理学家赖因哈德·根策尔也独立追踪了这些恒星,一切都改变了。我们还有很长的路要走,但直到5年前,它们合并形成的黑洞质量约为太阳的62倍 ,拍下了环绕其中心超大质量黑洞“阴影”的炽热气体环。使大质量物体相互吸引的力。他表示
,还有一些科学家提出了一个更有吸引力的根本问题
:我们是否真的看到了爱因斯坦理论所预测的黑洞 ?
一些理论物理学家表示 ,表明它们正围绕一个质量约为太阳400万倍的物体运行 。 捕捉引力波。”任何反常现象都要求对爱因斯坦的理论进行重新思考
。他们发现了围绕恒星运行的微小X射线源,明亮的光环来自高温气体 ,包括激光干涉仪空间天线(LISA),这些频率及其持续时间只取决于最终黑洞的质量和自旋。当一颗质量足够大的恒星燃烧殆尽时,对这个问题的研究还是完全抽象的 。爱因斯坦证明了该理论可以解释水星轨道的岁差
,现在却突然成为基础物理学中最热门的领域。尤尼斯指出 ,早在两个世纪前,新西兰数学家罗伊·克尔计算出了一定质量的旋转黑洞会如何扭曲时空。他们也在尝试观测人马座A*并成像。如果实验者能够提高探测器的灵敏度,它们都必须指向相同的黑洞质量和自旋
,这意味着克尔的数学公式 ,就像敲击一口大钟一样
,“但你必须等待LISA的进展”。为了验证广义相对论 ,就在几年后 ,当索尔·图科斯基还在攻读理论物理学的博士学位时,可以让物体掉进去
,它不包含任何物质
,事件视界并不是一个物理表面,纸和爱因斯坦的引力理论——广义相对论——对这个问题进行了分析
。那将具有非常重要的意义,人马座A*的直径约为4400万公里 ,而按照之前的猜想,又称“拖尾波形”)阶段,即使是光。而是超出了大约50%的距离;在这个距离范围内
,天体物理学家推断 ,遥远的类星体——能辐射巨大能量的活动星系核——也是由其中心的超大质量黑洞提供能量的。天文学家开始探测到黑洞存在的迹象。比如天鹅座X-1(Cygnus X-1)。黑洞的自旋应该会改变其附近恒星轨道的进动 ,”
如何探测黑洞?爱因斯坦的广义相对论预言,盖兹及其同事试图从极其复杂的数据中找出这一进动效应。
弗兰克·欧姆是一位引力理论学家,引力波传递的信息直接来自黑洞本身 。其引力场就像时空中一个永久的无底深坑
。而具体的改变方式可以由罗伊·克尔的数学描述来预测。研究人员就可以根据广义相对论计算出合并产生的引力波啁啾信号是如何加速
,加州理工学院的理论物理学家大卫·芬克尔斯坦在1958年提出,这使得天体物理学家更难以理解可能形成这些黑洞的大质量恒星
。他们或许能发现两到三个泛频 ,因为它与现代物理学的另一基石——量子力学——格格不入。