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発見されたさまよえるブラックホールはアインシュタインの正しさを証明した

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科学者たちは、私たちの銀河を移動する史上初のさまよえるブラック ホールを発見しました。 チームはハッブル宇宙望遠鏡を使用して、追放された物体を検出しただけでなく、過去の研究者が推測することしかできなかった質量を直接測定しました。 恒星質量のブラック ホールは、地球から約 5000 光年の距離にあり、天の川の射手座竜骨の渦状腕の中にあります。 天の遊牧民の質量は、太陽の質量の 162 倍です。 ブラックホールは時速約 200 km の速度で移動します。

ブラックホール

太陽の約 20 倍の質量を持つ巨大な星は、核燃料がなくなると崩壊します。 この過程で中性子星かブラック ホールが生成され、そのすべてが超新星爆発を伴います。 超新星が完全に対称的でない場合、星の残骸に「キック」を与えてらせん状に送ることができます。 ブラックホールは、超新星爆発の際にこの「原始的なプッシュ」を受けた可能性が最も高い.

ブラック ホールは光を放出しないため、天文学者は天体計測または重力マイクロレンズと呼ばれる方法を使用してブラック ホールを検出します。

ブラックホール

現在までに、地上の望遠鏡は 30 のマイクロレンズ現象を記録しており、科学者はこれらの現象を利用して、恒星、褐色矮星、系外惑星など、あらゆる種類の天体を研究してきました。 ただし、ブラック ホールによって引き起こされるマイクロレンズ現象は、他の天体によって引き起こされる現象よりも長く続きます。

科学者の結論が正しければ、この方法は、天文学者や宇宙学者が長い間予測してきた、私たちの銀河にある類似の天体の数を確認するのに役立つでしょう。

「我々はつの発見候補を検討しましたが、そのうちのつだけがブラックホールである可能性があります. これは、天の川銀河に約100億個のブラックホールが存在する可能性があることを示しています. これらのオブジェクトがさらに見つかると、それらの総数やその他の特性をより正確に判断できるようになります。」.

ハッブル

この新しい発見は、この単一のブラック ホールの存在を確認するために一般相対性理論に依存するだけでなく、アインシュタインの 1915 年の一般相対性理論または幾何学的重力理論、および質量形成と時空のワーピングの概念も確認します。

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