科学探索|最新数学公式可精确描述黑洞如何扭曲宇宙光( 二 )
斯奈本解释称 , 现在理解为什么这些黑洞图像会以如此微妙的方式重复 , 是一种非常有趣的事情 , 最重要的是 , 这将提供新的机会衡量我们对引力和黑洞的理解认知 。
使用数学方法证明某种宇宙现象具有一定的说服力 , 事实上 , 这使我们更接近理解神秘的黑洞现象。“500 倍”因子直接来自于黑洞和引力的工作原理 , 所以重复黑洞图像现成为一种检查测试引力的重要方法 。
旋转的黑洞
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从“正面角度”观测到的黑洞周围的宇宙光 , 也就是我们如何从地球上观察它 。结果显示 , 我们越近距离观察黑洞 , 星系的“额外图像”就越被挤压和扭曲
e2 π这一数学公式直接与黑洞以及引力运行方式有关 , 该方法不仅适用于最简单的“史瓦西黑洞”数学模型 , 同样能推广适用于旋转黑洞 , 事实上 , 旋转黑洞在宇宙中更为常见 。
斯奈本解释称 , 当黑洞旋转得非常快 , 就不必再以 500 倍的系数接近黑洞 , 而是该数值明显下降 。事实上 , 伴随着越接近黑洞 , 每张黑洞的变化系数将减少 , 降低至 50 倍 、5 倍 , 甚至在接近黑洞边缘是为 2 倍 。
每一张新图像都要比前一张接近黑洞 500 倍 , 越接近黑洞就意味着这些图像很快就会“压缩”成一个环状图像 , 最终我们可能有许多图像都很难观测到 。但当黑洞旋转时 , 就会有更多的空间来容纳“额外图像” , 斯奈本称 , 所以我们希望在不久的将来通过深入观测进而证实该理论 , 这样不仅能了解黑洞 , 还能更深入洞察黑洞所在的星系秘密 。
光在黑洞中传播时间越长 , 其环绕黑洞的次数就越多 , 因此图像的“延时效果”就越明显 , 例如:如果某颗恒星在背景星系中爆炸成为一颗超新星 , 人们就能一次次地看到此类爆炸 。
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