Tag Archives: 黑洞

全新 EHT 影像揭示 M87 驚人的偏振翻轉

作者 |發布日期 2025 年 09 月 23 日 22:33 | 分類 天文

事件視界望遠鏡(EHT)國際合作團隊公布 M87 星系中心超大質量黑洞的最新精細影像,揭示了黑洞周圍不斷變化的複雜環境。此外,研究團隊也首次在 EHT 的 230GHz 波段資料,偵測到噴流根部與黑洞周圍亮環相連的輻射訊號。這些最新觀測結果發表於 16 日出版 《天文學與天體物理學》(Astronomy & Astrophysics)期刊,為理解物質和能量在黑洞周圍極端環境行為模式提供新見解。

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觀測重力波十週年了!發現更多更清楚黑洞,成量子工程支柱

作者 |發布日期 2025 年 09 月 20 日 22:08 | 分類 天文 , 航太科技

2015 年 9 月 14 日,雷射干涉重力波天文台(LIGO)首次直接偵測到重力波,訊號以光速行進約 13 億年才抵達,但並不是光,而是全新訊號:時空漣漪。這歷史性發現代表人類首次以第四種方式觀測宇宙:電磁波(X 射線、可見光、無線電波等)、宇宙射線、微中子,以及時空重力波。 繼續閱讀..

新理論大膽假設!黑洞本身就是暗能量來源

作者 |發布日期 2025 年 08 月 22 日 16:03 | 分類 天文 , 自然科學

暗能量是佔宇宙總構成約 68% 的神秘力量,也被認為是造成宇宙加速膨脹主因,然而暗能量本質至今未揭。最近,一個國際團隊基於現有觀測數據與模擬結果提出新理論,稱黑洞事件視界內存在一種動態過程,能逐漸將吸入的物質轉變為暗能量,可能徹底改變人類對宇宙本質與演化的基本認知。 繼續閱讀..

最詳細影像之一,極端雙黑洞系統 OJ 287 噴流呈三段式彎曲

作者 |發布日期 2025 年 08 月 04 日 13:25 | 分類 天文 , 自然科學 , 航太科技

OJ 287 是研究 2 個巨大黑洞相互作用的最佳場所之一,雖然黑洞本身看不見,但周遭環境存在感極強,當氣體塵埃朝黑洞螺旋,會被加熱並散發望遠鏡能觀察的強烈輻射。近日,科學家利用虛擬洲際望遠鏡凝視 OJ 287 核心,精確描繪該系統發出的電漿噴流形狀,並揭示某些噴流區段溫度高達攝氏 10 兆度。 繼續閱讀..

台灣天文學家發現正在吞噬恆星的罕見黑洞

作者 |發布日期 2025 年 07 月 30 日 21:41 | 分類 天文 , 航太科技

有的位於星系中心,質量可達數百萬到數十億倍太陽質量的超大質量黑洞;有的是不到太陽質量百倍,屬恆星等級小黑洞,然質量介於兩者之間的中等質量黑洞不僅形成原因成謎,偵測到它們也極度困難。不過近期台灣國立清華大學天文研究所參與的國際研究團隊,用 NASA 錢卓望遠鏡及哈伯望遠鏡成功發現正在捕食恆星的中等質量黑洞候選者。論文刊登於 4 月《天文物理學》(The Astrophysical Journal)期刊。 繼續閱讀..

雙中子星合併迄今最長模擬過程,揭示黑洞和噴流形成細節

作者 |發布日期 2025 年 06 月 17 日 18:12 | 分類 天文 , 自然科學

雙中子星合併現場相當極端,涉及許多重要天文物理現象,過去理解雙中子星合併事件的研究多數依賴計算方法,現在科學家釋出迄今最長時間的雙中子星合併模擬過程,可見這場碰撞結果如何迅速塌縮成黑洞,揭示黑洞和噴流形成細節。 繼續閱讀..

科學家發現中等質量黑洞的新證據

作者 |發布日期 2025 年 06 月 12 日 10:28 | 分類 天文

根據黑洞質量大小,天文學家將黑洞分為三類,分別是恆星質量黑洞(約太陽質量 5~50 倍)、超大質量黑洞(約太陽質量數百萬到數十億倍),以及介於兩者之間的中等質量黑洞。雖然科學家認為應該有中等質量黑洞,但對起源或特徵知之甚少,因此認為是黑洞演化過程罕見失落的環節。近期,天文學家終於取得中等質量黑洞的新證據。 繼續閱讀..

黑洞成宇宙級粒子加速器,比大型強子對撞機更強大的新選擇?

作者 |發布日期 2025 年 06 月 08 日 21:30 | 分類 天文 , 航太科技

大型強子對撞機改變了粒子物理學,現在科學家又在構思更強大的超級對撞機。但超級對撞機需要龐大資金與時間,科學家轉向更便宜自然替代方案尋找暗物質和其他難捉摸的粒子。新論文描述超大質量黑洞如何創造緻密環境讓粒子以相對論性速度旋轉並相互碰撞,釋放地球可偵測到的其他粒子。 繼續閱讀..

事件視界望遠鏡的下一步:黑洞彩色圖片

作者 |發布日期 2025 年 05 月 31 日 22:03 | 分類 天文

事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope,EHT)天文學家正在開發新觀測方法,用多種頻率同時觀測無線電波天空,這項突破表示未來我們將能捕捉到超大質量黑洞的彩色影像。顏色是一件有趣的事,物理學中,光的顏色是由頻率或波長決定,波長越長(或頻率越低),光越偏向紅色光譜端;波長越短(或頻率越高),則越接近藍色光譜端。每個頻率或波長都有獨特顏色。 繼續閱讀..

黑洞進行曲:NASA 將黑洞觀測轉譯為可聽見的宇宙

作者 |發布日期 2025 年 05 月 13 日 22:12 | 分類 天文

美國太空總署(NASA)近日發布三則最新「聲音化」作品,將哈伯太空望遠鏡(Hubble)、詹姆斯・韋伯太空望遠鏡(James Webb)、錢卓拉 X 射線天文台(Chandra)、X 光偏振成像衛星(IXPE)等太空望遠鏡所蒐集的觀測資料,轉譯為音樂形式,帶領聽眾用耳朵探索宇宙中最極端的天體:黑洞。這三段聲音化作品分別呈現黑洞形成前的恆星狀態、黑洞與伴星的動態交互作用,以及黑洞巨大能量噴流的壯觀景象。

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