Чорна діра: відмінності між версіями

[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Виправлено джерел: 3; позначено як недійсні: 0. #IABot (v2.0beta14)
Рядок 66:
Також чорні діри можуть бути виявлені завдяки явищу [[гравітаційне лінзування|гравітаційного лінзування]] (при проходженні чорної діри між звичайною зорею і спостерігачем, відбувається візуальне збільшення яскравості зорі, оскільки гравітаційне поле чорної діри викривляє світлові промені). Це явище також називають кільцями Ейнштейна.
 
Наймасивніша з відомих чорних дір має масу 6,6&nbsp;млрд сонячних мас. Вона є центральною чорною діркою у галактиці [[Мессьє 87]].&nbsp;<ref>{{cite web |url=http://elementy.ru/news?theme=125784&newsid=431507#n431507 |назва=Галактичні новини |автор=Алєксєй Лєвін |дата=2011-02-03 |видавець=Сайт [[elementy.ru]] | дата-доступу=2011-07-22| |мова={{ref-ru}} |archiveurl=httphttps://www.webcitation.org/6HcjrO177?url=http://elementy.ru/news?theme=125784#n431507 |archivedate=2013-06-2524 |deadurl=no }}</ref>
 
У [[2017]] р. повідомлено, що [[NASA]] має намір запустити нову місію [[IXPE]] (від англ. The Imaging X-ray Polarimetry Explorer — «зонд для візуалізації методом рентгенівської поляриметрії») для вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, пульсарів і нейтронних зірок. Місія стартує у 2020 році, вартість проекту оцінюється в $188 млн. <ref>[http://tehnot.com/ua/nasa-gotovit-missiyu-po-izucheniyu-chyornyh-dyr/ NASA готує місію з вивчення чорних дір]</ref>
Рядок 114:
Стромінджер і Вафа змогли обчислити число перестановок мікроскопічних компонентів чорної діри, при яких загальні спостережувані характеристики, наприклад маса і заряд, залишаються незмінними. Тоді ентропія цього стану за визначенням дорівнює логарифму отриманого числа&nbsp;— числа можливих мікростанів [[Термодинамічна система|термодинамічної системи]]. Потім вони порівняли результат з площею горизонту подій чорної діри&nbsp;— ця площа пропорційна ентропії чорної діри, як передбачено Бекенштейном і Гокінгом на основі класичного розуміння,&nbsp;— і отримали ідеальну згоду. Принаймні для класу екстремальних чорних дір Стромінджеру і Вафі вдалося знайти застосування теорії струн для аналізу мікроскопічних компонентів і точного обчислення відповідної ентропії.
 
У 2004 році команда [[Самір Матур|Саміра Матура]] з [[університет Огайо|університету Огайо]] взялася за прояснення питання можливого розташування струн всередині чорної діри<ref>{{Cite web |url=http://www.computerra.ru/xterra/37506/ |title=Архівована копія |accessdate=30 березень 2012 |archiveurl=https://www.webcitation.org/6CWBygopV?url=http://www.computerra.ru/xterra/37506/ |archivedate=28 листопад 2012 |deadurl=yes }}</ref>. З'ясувалося, що майже завжди струни з'єднуються так, що утворюють єдину&nbsp;— велику і дуже гнучку&nbsp;— струну, але набагато більшого розміру, ніж точкова сингулярність.
 
Група Саміра Матура розрахувала розміри декількох моделей чорних дір за своєю методикою. Отримані результати збігалися з розмірами «горизонту подій» у традиційній теорії.
Рядок 354:
* [http://www.scientific.ru/journal/translations/angel.html Сколько ангелов может танцевать на булавочной головке?] Статья из междисциплинарного научного сервера [http://www.scientific.ru/ Scientific.ru]
* [http://www.vek2.nm.ru/L2/Dark_hole.htm Книга «Чёрные дыры во Вселенной»], ISBN 5-85099-149-2
* [https://web.archive.org/web/20101201143704/http://zorba-budda.ru/zen/files/bbc-smblackholes/ BBC Horizon: «Сверхмассивные чёрные дыры»]— документальный фильм, посвящённый сверхмассивным чёрным дырам, находящимся в центре галактик.
 
{{Чорні діри}}