▪تصویر محو از قرص برافزایشی و کره نورانی پیرامونی یک سیاهچاله را ببینید ؟ شاید این تصویر بی کیفیت بی اهمیت نشان دهد اما حقیقت این است که ثبت این تصویر نقطه عطفی در فیزیک ذرات بنیادین و اخترفیزیک بود.
"برای ثبت این عکس ساده یکی از چالشهای بزرگ بر سر راه پروژه، کار کردن با حجم بالای داده بود. نتیجه یک هفته رصد کردنِ این هشت ایستگاهِ تلسکوپ رادیویی توی طول موج ۱.۳ میلیمتری، حدود ۲۷ پتابایت داده(معادل یک میلیون گیگا بایت) شد که کار انتقال، پاکسازی و تحلیلش حدود ۲ سال طول کشید. البته فقط حدود ۱۵٪ از این دادهها مرتبط و قابل استفاده برای بدست اومدنِ تصویر بود! "
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
"برای ثبت این عکس ساده یکی از چالشهای بزرگ بر سر راه پروژه، کار کردن با حجم بالای داده بود. نتیجه یک هفته رصد کردنِ این هشت ایستگاهِ تلسکوپ رادیویی توی طول موج ۱.۳ میلیمتری، حدود ۲۷ پتابایت داده(معادل یک میلیون گیگا بایت) شد که کار انتقال، پاکسازی و تحلیلش حدود ۲ سال طول کشید. البته فقط حدود ۱۵٪ از این دادهها مرتبط و قابل استفاده برای بدست اومدنِ تصویر بود! "
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
👍1
"ما نمی توانیم انحنای فضا-زمان رو مشاهده کنیم زیرا ما موجوداتی سه بعدی هستیم و فضا-زمان یک پدیده چهاربعدی."
منبع: BBC Sky at Night MAGAZINE
#نسبیت #فضا_زمان
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
منبع: BBC Sky at Night MAGAZINE
#نسبیت #فضا_زمان
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
«ماده تاریک جابجا هم میشود»
▪دانشمندان به شواهدی دست یافتهاند که نشان میدهد مادهی تاریک میتواند در اثر فرآیندهای ستارهزایی در کهکشانها گرم شده و حرکت کند. این یافتهها نخستین شواهد دیداری برای پدیدهای به نام "گرمایش مادهی تاریک" و همچنین سرنخهای تازهای دربارهی چیستی مادهی تاریک را برای ما فراهم میکند. گزارش این یافتهها در ماهنامهی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.
در پژوهش تازه، دانشمندان دانشگاه سری، دانشگاه کارنگی ملون، و بنیاد فناوری فدرال زوریخ به جستجوی شواهد مادهی تاریک در مرکز کهکشانهای کوتولهی فضای نزدیک پرداختهاند. کهکشانهای کوتوله کهکشانهای کوچک و کمنوریاند که به طور معمول به گرد کهکشانهای بزرگ، مانند راه شیری خودمان میگردند. این کهکشانها احتمالا سرنخهایی در خود دارند که میتوانند در شناخت سرشت مادهی تاریک به ما کمک کند.
گمان بر اینست که #ماده_تاریک بیشتر جرم کیهان را ساخته باشد، با این حال چون به شیوهی مادهی معمولی با نور برهمکنش انجام نمیدهد، تنها از روی اثرهای گرانشیاش میتوان آن را شناسایی کرد. ولی شاید کلید بررسی آن در چگونگی فرآیندهای ستارهزایی در کهکشانها باشد.
هنگامی که ستارهها پدید میآیند، بادهای نیرومند میتواند گاز و غبار را از قلب کهکشان به بیرون براند. از همین رو قلب کهکشانها جرم کمتری دارد، که این بر میزان گرانشی که توسط مادهی تاریکِ باقیمانده حس میشود تاثیر میگذارد. با گرانشِ و کششِ کمتر، مادهی تاریک انرژی میگیرد و از مرکز کهکشان بیرون میرود، اثری که به نام "گرمایش مادهی تاریک" شناخته میشود.
این اخترفیزیکدانان میزان مادهی تاریک در مرکز ۱۶ کهکشان که تاریخچهی ستارهزایی گوناگونی داشتند را اندازه گرفتند. آنها پی بردند که کهکشانهایی که مدتها پیش فرایندهای ستارهزاییشان متوقف شده مادهی تاریک بیشتری در مرکز خود دارند تا کهکشانهایی که هنوز دارند ستاره میسازند. این تاییدی بر این نظریه است که کهکشانهای پیرتر گرمایش مادهی تاریکِ کمتری دارند.
پروفسور جاستین رید، نویسندهی اصلی پژوهش از دانشگاه سری میگوید: «ما یک ارتباط واقعا چشمگیر میان مقدارِ مادهی تاریک در مرکز این کهکشانهای کوتوله، و میزان ستارهزاییهایی که در زندگیشان داشتهاند یافتیم. به نظر میرسد مادهی تاریک در مرکز کوتولههای ستارهساز دچار گرمایش شده و از مرکز به بیرون رانده شدهاند.»
این یافتهها محدودهی مدلهای مادهی تاریک را تنگتر میکنند: مادهی تاریک باید بتواند کهکشانهای کوتولهای بسازد که طیفی از چگالیها در مرکزشان دارند، و این چگالیهای گوناگون هم باید با میزان ستارهزایی کهکشان ارتباط داشته باشد.
پرفسور متیو واکر، یکی از نویسندگان پژوهش از دانشگاه کارنگی ملون هم میافزاید: «این پژوهش میتواند گواه آشکاری باشد که ما را یک گام به شناخت چیستی مادهی تاریک نزدیکتر میکند. این که مادهی تاریک میتواند گرم شده و حرکت کند، انگیزهی ما برای جستجوی ذرهی مادهی تاریک را بیشتر میکند.»
این دانشمندان امیدوارند پژوهش خود را گسترش داده و چگالی مادهی تاریک در مرکز کهکشانهای کوتولهی بیشتری را اندازه بگیرند، و در این روند، طیف گستردهتری از مدل های مادهی تاریک را بیازمایند.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪دانشمندان به شواهدی دست یافتهاند که نشان میدهد مادهی تاریک میتواند در اثر فرآیندهای ستارهزایی در کهکشانها گرم شده و حرکت کند. این یافتهها نخستین شواهد دیداری برای پدیدهای به نام "گرمایش مادهی تاریک" و همچنین سرنخهای تازهای دربارهی چیستی مادهی تاریک را برای ما فراهم میکند. گزارش این یافتهها در ماهنامهی انجمن سلطنتی اخترشناسی منتشر شده است.
در پژوهش تازه، دانشمندان دانشگاه سری، دانشگاه کارنگی ملون، و بنیاد فناوری فدرال زوریخ به جستجوی شواهد مادهی تاریک در مرکز کهکشانهای کوتولهی فضای نزدیک پرداختهاند. کهکشانهای کوتوله کهکشانهای کوچک و کمنوریاند که به طور معمول به گرد کهکشانهای بزرگ، مانند راه شیری خودمان میگردند. این کهکشانها احتمالا سرنخهایی در خود دارند که میتوانند در شناخت سرشت مادهی تاریک به ما کمک کند.
گمان بر اینست که #ماده_تاریک بیشتر جرم کیهان را ساخته باشد، با این حال چون به شیوهی مادهی معمولی با نور برهمکنش انجام نمیدهد، تنها از روی اثرهای گرانشیاش میتوان آن را شناسایی کرد. ولی شاید کلید بررسی آن در چگونگی فرآیندهای ستارهزایی در کهکشانها باشد.
هنگامی که ستارهها پدید میآیند، بادهای نیرومند میتواند گاز و غبار را از قلب کهکشان به بیرون براند. از همین رو قلب کهکشانها جرم کمتری دارد، که این بر میزان گرانشی که توسط مادهی تاریکِ باقیمانده حس میشود تاثیر میگذارد. با گرانشِ و کششِ کمتر، مادهی تاریک انرژی میگیرد و از مرکز کهکشان بیرون میرود، اثری که به نام "گرمایش مادهی تاریک" شناخته میشود.
این اخترفیزیکدانان میزان مادهی تاریک در مرکز ۱۶ کهکشان که تاریخچهی ستارهزایی گوناگونی داشتند را اندازه گرفتند. آنها پی بردند که کهکشانهایی که مدتها پیش فرایندهای ستارهزاییشان متوقف شده مادهی تاریک بیشتری در مرکز خود دارند تا کهکشانهایی که هنوز دارند ستاره میسازند. این تاییدی بر این نظریه است که کهکشانهای پیرتر گرمایش مادهی تاریکِ کمتری دارند.
پروفسور جاستین رید، نویسندهی اصلی پژوهش از دانشگاه سری میگوید: «ما یک ارتباط واقعا چشمگیر میان مقدارِ مادهی تاریک در مرکز این کهکشانهای کوتوله، و میزان ستارهزاییهایی که در زندگیشان داشتهاند یافتیم. به نظر میرسد مادهی تاریک در مرکز کوتولههای ستارهساز دچار گرمایش شده و از مرکز به بیرون رانده شدهاند.»
این یافتهها محدودهی مدلهای مادهی تاریک را تنگتر میکنند: مادهی تاریک باید بتواند کهکشانهای کوتولهای بسازد که طیفی از چگالیها در مرکزشان دارند، و این چگالیهای گوناگون هم باید با میزان ستارهزایی کهکشان ارتباط داشته باشد.
پرفسور متیو واکر، یکی از نویسندگان پژوهش از دانشگاه کارنگی ملون هم میافزاید: «این پژوهش میتواند گواه آشکاری باشد که ما را یک گام به شناخت چیستی مادهی تاریک نزدیکتر میکند. این که مادهی تاریک میتواند گرم شده و حرکت کند، انگیزهی ما برای جستجوی ذرهی مادهی تاریک را بیشتر میکند.»
این دانشمندان امیدوارند پژوهش خود را گسترش داده و چگالی مادهی تاریک در مرکز کهکشانهای کوتولهی بیشتری را اندازه بگیرند، و در این روند، طیف گستردهتری از مدل های مادهی تاریک را بیازمایند.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▪سنگ اوپال (opal) که داخل این سنگ مثل شیشه است و از جمله سنگ های قیمتی دسته بندی میشود .
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
👍1
▪شماتیک دستی از شمایل یک سیاهچاله دارای کره فوتونی و قرص برافزایشی ..!!
به لوگوی کانال دقت کنید بازسازی کامپیوتری از کره فوتونی و قرص برافزایشی یک سیاهچاله است .
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
به لوگوی کانال دقت کنید بازسازی کامپیوتری از کره فوتونی و قرص برافزایشی یک سیاهچاله است .
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪در گرماگرم مرگ پارتی دوم (جنگ جهانی دوم ) زنان بریتانیایی که در کارخانه ی مهمات سازی کار می کردند و مواد منفجره ی تی ان تی TNT می ساختند به دلیل تماسشان با مواد شیمیایی و مونو اکسید کربن کم کم پوستشان به رنگ زرد مایل به نارنجی تغییر رنگ داد و حتی برخی از آن ها موهایشان هم رنگی شد و می گویند موهایی سبز رنگ پیدا کردند و فرزندانی که از این زنان متولد می شدند پوستی زرد و رنگی داشتند به همین دلیل و شباهت این زنان به پرنده ی قناری به زنان قناری معروف شدند.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
◾️شبیه سازی بالا از سیاهچاله یکی از جدیدترین شبیه سازی ها است که بر مبنای اولین عکس از سیاهچاله و اطلاعات مربوط به آن، تهیه شده است.
◾️دکتر مایکل جانسون از مرکز اَخترفیزیک "هاروارد-اِسمیت سونیان" و چند نفر دیگر از همکارانش که عضو تیم تهیه اولین عکس از سیاهچاله نیز بوده اند، بر مبنای اولین عکس از سیاهچاله و اطلاعات مربوط به آن، محاسباتی را انجام داده اند که نشان می دهد حلقه نورانی موجود در عکس تنها یک حلقه نیست.
◾️بلکه این حلقه مجموعه ای نامحدود از حلقه های هم محورِ تو در تو است که ضخامت هر حلقه از حلقه خارجی تر کمتر است.
◾️تلسکوپ افق رویداد که اولین عکس از سیاهچاله را ثبت کرده است این حلقه ها را نیز ثبت کرده است اما تصویر آن رزولوشن کافی برای تشخیص تک تک حلقه ها را ندارد.
◾️این حلقه ها می توانند با استفاده از نصب یک تلسکوپ بر روی ماه با دقت بالایی مشاهده شوند.
https://t.me/higgs_field/1913
https://t.me/higgs_field/1906
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
◾️دکتر مایکل جانسون از مرکز اَخترفیزیک "هاروارد-اِسمیت سونیان" و چند نفر دیگر از همکارانش که عضو تیم تهیه اولین عکس از سیاهچاله نیز بوده اند، بر مبنای اولین عکس از سیاهچاله و اطلاعات مربوط به آن، محاسباتی را انجام داده اند که نشان می دهد حلقه نورانی موجود در عکس تنها یک حلقه نیست.
◾️بلکه این حلقه مجموعه ای نامحدود از حلقه های هم محورِ تو در تو است که ضخامت هر حلقه از حلقه خارجی تر کمتر است.
◾️تلسکوپ افق رویداد که اولین عکس از سیاهچاله را ثبت کرده است این حلقه ها را نیز ثبت کرده است اما تصویر آن رزولوشن کافی برای تشخیص تک تک حلقه ها را ندارد.
◾️این حلقه ها می توانند با استفاده از نصب یک تلسکوپ بر روی ماه با دقت بالایی مشاهده شوند.
https://t.me/higgs_field/1913
https://t.me/higgs_field/1906
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪ does the speed of any particles or matter never reach light quickly ?! The simple reason for this is that the amount of infinite energy needed to move at the desired speed, and in such a situation, the mass of matter, according to Einstein's formula, must reach infinity, which is almost impossible to do!
▪چرا سرعت هیچ ذره یا مادهای هرگز به به سرعت نور نخواهد رسید؟! دلیل این اتفاق به زبان ساده این است که برای حرکت با سرعت مورد نظر، میزان بینهایت انرژی مورد نیاز است و در چنین شرایطی جرم ماده هم طبق فرمول انیشتین باید به بینهایت برسد که چنین اتفاقی عملا غیرممکن است!
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪چرا سرعت هیچ ذره یا مادهای هرگز به به سرعت نور نخواهد رسید؟! دلیل این اتفاق به زبان ساده این است که برای حرکت با سرعت مورد نظر، میزان بینهایت انرژی مورد نیاز است و در چنین شرایطی جرم ماده هم طبق فرمول انیشتین باید به بینهایت برسد که چنین اتفاقی عملا غیرممکن است!
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#نسبیت_عام
▪اجرام در #فضا_زمان چین خوردگی ایجاد می کنند و همین چین خوردگی چرخش اجرام کوچکتر پیرامون سیارات یا ستارگان را سهولت می بخشد . ویدئوی بالا را نگاه کنید تا چین خوردگی فضا-زمان بعنوان پیوستار در هم تنیده و چهار بُعدی را تصور کنید .
→join us←
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
▪اجرام در #فضا_زمان چین خوردگی ایجاد می کنند و همین چین خوردگی چرخش اجرام کوچکتر پیرامون سیارات یا ستارگان را سهولت می بخشد . ویدئوی بالا را نگاه کنید تا چین خوردگی فضا-زمان بعنوان پیوستار در هم تنیده و چهار بُعدی را تصور کنید .
→join us←
→ @higgs_field
→ @higgs_journals
→ @higgs_group
رویداد های علمی در پیش رو سال آتی (2021)
▪nasa will finally lunch its most powerful space telescope (james webb)
ناسا سرانجام قوی ترین تلسکوپ فضایی جهان (تلسکوپ جیمزوب) را به فضا ارسال خواهد کرد.
▪NASA's perseverance rover will land on mars in searc of alien life
کاوشگر Perseverance ناسا بر سطح مریخ فرود خواهد آمد و به جستجوی حیات در سیاره سرخ خواهد پرداخت.
▪spacex's star ship will take its first orbital flight
اولین پرواز مداری فضاپیمای استارشیپ SpaceX صورت خواهد گرفت.
▪vaccine for covid 19 may become widely available
واکسن کووید 19 ممکن است به طور گسترده در دسترس باشد
▪LHC will start smashing atoms again to find secrets of the universe
برخورد دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بار دیگر شروع به برخورد دادن اتم ها خواهد کرد تا به راز های دیگر جهان پی ببرد.
▪ISRO's chandrayaan 3 will send lander on the moon
چاندریان-3 کاوشگری را به ماه خواهد فرستاد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪nasa will finally lunch its most powerful space telescope (james webb)
ناسا سرانجام قوی ترین تلسکوپ فضایی جهان (تلسکوپ جیمزوب) را به فضا ارسال خواهد کرد.
▪NASA's perseverance rover will land on mars in searc of alien life
کاوشگر Perseverance ناسا بر سطح مریخ فرود خواهد آمد و به جستجوی حیات در سیاره سرخ خواهد پرداخت.
▪spacex's star ship will take its first orbital flight
اولین پرواز مداری فضاپیمای استارشیپ SpaceX صورت خواهد گرفت.
▪vaccine for covid 19 may become widely available
واکسن کووید 19 ممکن است به طور گسترده در دسترس باشد
▪LHC will start smashing atoms again to find secrets of the universe
برخورد دهنده بزرگ هادرونی (LHC) بار دیگر شروع به برخورد دادن اتم ها خواهد کرد تا به راز های دیگر جهان پی ببرد.
▪ISRO's chandrayaan 3 will send lander on the moon
چاندریان-3 کاوشگری را به ماه خواهد فرستاد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
👍1
▪چه مدت طول می کشد به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم؟
ایستگاه فضایی بین المللی در حدود ۳۵۰ کیلومتری بالای زمین قرار دارد. این بدان معنا است که اگر ما با سرعت 65 مایل بر ساعت (97 کیلومتر بر ساعت) مستقیم به هوا رانندگی کنیم، تنها سه ساعت طول می کشد تا به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم. اما یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 17500 مایل بر ساعت (28163.52 کیلومتر بر ساعت) به دور زمین می گردد.
برای فضانوردانی که از زمین با فضاپیما راهی فضا می شوند فقط هشت دقیقه طول می کشد تا به فضا برسند، اما رسیدن آنها به ایستگاه فضایی بین المللی به خاطر سرعت ایستگاه فضایی بین المللی مستلزم محاسبه پیوستن است. تعقیب کردن ایستگاه فضایی در مدار می تواند سه روز طول بکشد. در طول این مدت، خدمه کشتی فضایی نزدیک به 30 بار به دور زمین می گردند.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
ایستگاه فضایی بین المللی در حدود ۳۵۰ کیلومتری بالای زمین قرار دارد. این بدان معنا است که اگر ما با سرعت 65 مایل بر ساعت (97 کیلومتر بر ساعت) مستقیم به هوا رانندگی کنیم، تنها سه ساعت طول می کشد تا به ایستگاه فضایی بین المللی برسیم. اما یک مشکل کوچک وجود دارد و آن این که ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 17500 مایل بر ساعت (28163.52 کیلومتر بر ساعت) به دور زمین می گردد.
برای فضانوردانی که از زمین با فضاپیما راهی فضا می شوند فقط هشت دقیقه طول می کشد تا به فضا برسند، اما رسیدن آنها به ایستگاه فضایی بین المللی به خاطر سرعت ایستگاه فضایی بین المللی مستلزم محاسبه پیوستن است. تعقیب کردن ایستگاه فضایی در مدار می تواند سه روز طول بکشد. در طول این مدت، خدمه کشتی فضایی نزدیک به 30 بار به دور زمین می گردند.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪به موازات رشد تکنولوژی ارسال فضا گرد ها ، مقیاس و اندازه این فضا گرد ها نیز بزرگ تر می شود . همانطور که در تصویر مشاهده می کنند دیگر از مقیاس دایناسور های فضایی نیز عبور کردیم . اندازه ایستگاه فضایی به بزرگی زمین فوتبال است.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
■ آیا میدانید حدود 100 ستاره مردند یا تبدیل به
سیاهچاله
ستاره نوترونی
یا کوتوله سفید
شدند در مدت زمانی که شما این پست را مطالعه کردید!
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
سیاهچاله
ستاره نوترونی
یا کوتوله سفید
شدند در مدت زمانی که شما این پست را مطالعه کردید!
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪هنگامی که بزرگترین برخورددهنده ذرات جهان در سرن می خواست برای نخستین بار به کار بیافتد و پروتونها را با سرعت نزدیک به سرعت نور و با نیرویی بسیار بزرگ به هم بکوبد دانشمندان و کارشناسان فیزیک در سراسر جهان روز و شبهای بسیار پر استرسی را سپری می کردند.
آیا می توانستند بالاخره ذره گریزپای “هیگز” یا همان بوزون هیگز که معروف به ذرۀ خدا شده است را به دام بیندازند؟
بوزون هیگز در مدل استاندارد ذرات عامل تعیین کننده برای داشتن یا نداشتن جرم برای ذرات دیگر است. ذرات بنیادی از طرفی برای ما بسیار مهم هستند و از طرف دیگر تحقیق بر روی آنها بسیار سخت است چون از هر چیز دیگری در جهان کوچکترند.
در این میان بوزون هیگز در کوچک بودن در بالای جدول قرار می گیرد و همین نشان می دهد که شکار این ذره گریزپا چقدر دشوار است، به حدی که آنرا ذره “خدا لعنتش کنه!” نامیدند که بعدها به ذره خدا مشهور شد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
آیا می توانستند بالاخره ذره گریزپای “هیگز” یا همان بوزون هیگز که معروف به ذرۀ خدا شده است را به دام بیندازند؟
بوزون هیگز در مدل استاندارد ذرات عامل تعیین کننده برای داشتن یا نداشتن جرم برای ذرات دیگر است. ذرات بنیادی از طرفی برای ما بسیار مهم هستند و از طرف دیگر تحقیق بر روی آنها بسیار سخت است چون از هر چیز دیگری در جهان کوچکترند.
در این میان بوزون هیگز در کوچک بودن در بالای جدول قرار می گیرد و همین نشان می دهد که شکار این ذره گریزپا چقدر دشوار است، به حدی که آنرا ذره “خدا لعنتش کنه!” نامیدند که بعدها به ذره خدا مشهور شد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
▪افق رویداد سیاهچاله و قرص برافزایشی
جرم سیاهچاله در یک نقطه در قلب سیاهچاله متمرکز شده است و به وضوح قابل دیدن نیست. منظور از چاله، در اصل، محدودهای از فضا در اطراف تکینگی است، جایی که جاذبه به قدری قوی است که هیچ چیز، حتی نور، که سریعترین چیز در این جهان است، نمیتواند از آن فرار کند و همچنین جایی که اتساع زمان در آن بی نهایت است.
▪بنابراین، یک سیاهچاله با یک سطح تعریف شده به نام افق رویداد محدود و مرز بندی شده است، جایی که نه چیزی داخل آن قابل رویت است و نه چیزی از آن قادر به فرار میباشد، زیرا سرعت لازم برای فرار از این سیاهچاله باید برابر یا بیشتر از سرعت نور باشد(چیزی که از نظر فیزیکی غیر ممکن است). افق رویداد شبیه به یک پوسته ی یک طرفه عمل میکند، شبیه به نقطه ی بدون بازگشتی که یک قایق زمانی که در یک گرداب گرفتار میشود، تجربه میکند.(منظور از نقطه ی بدون بازگشت، نقطه ایست که دیگر امکان حرکت برخلاف جریان گرداب وجود ندارد). یا اگر به شکل دیگری بخواهیم به آن نگاه کنیم، داخل افق رویداد، فضا در حال سقوط داخل سیاهچاله با سرعتی بیشتر از سرعت نور است.
افق رویداد یک سیاهچاله که حاصل فروپاشی ستاره ای با جرم چندین برابر خورشید ماست، احتمالا چند کیلومتر عرض خواهد داشت. هرچند، در گذر زمان با بلعیدن غبار، سیارات، ستارهها و حتی سایر سیاهچاله ها، این عرض افزایش یافته و بزرگتر میشود. به عنوان مثال، سیاهچاله واقع در مرکز کهکشان راه شیری، احتمال دارد جرمی برابر ۲۵۰۰۰۰۰ خورشید و افق رویدادی به قطر میلیونها کیلومتر داشته باشد.
▪موادی مانند گاز، غبار و سایر بقایای ستارهای که نزدیک سیاهچاله میشوند ولی به داخل آن کشیده نمیشوند، تشکیل نوار پهن و صافی از ماده ی در حال چرخشی را در اطراف افق رویداد میدهند که قرص بر افزایشی(accretion disc) نامیده میشود. هرچند، تا به حال کسی سیاه چاله یا حتی افق رویداد آن را واقعا ندیده است، ولی این قرص بر افزایشی قابل رویت است؛ زیرا ذرات در حال چرخش به خاطر گرانش قوی سیاهچاله، سرعت و شتاب بسیار بالایی دارند و در نتیجه گرما و پرتوهای قوی ایکس و گاما آزاد میکنند.
این قرصهای بر افزایشی همچنین با نام اختروش یا کوازار هم شناخته شده هستند. اختروش ها، قدیمیترین ساختارهای شناخته شده در کیهان هستند و بدون در نظر گرفتن انفجارهای اشعه گاما، دورترین اجرامی هستند که ما میتوانیم واقعا ببینیم. همچنین اختروشها عظیمترین و درخشانترین اجرامی هستند که از تریلیونها ستاره تشکیل شده اند. در نتیجه ی اختروش، یک هاله ی روشن از ماده ی اطراف و کشیده شده به داخل سیاهچاله ی چرخان می باشد، به طوری که سیاهچاله از آن تغذیه می کند. اختروش، زمانی که ماده ای در اطراف برای تغذیه باقی نمانده است، محو شده و به صورت قسمتی از سیاهچاله در می آید.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
جرم سیاهچاله در یک نقطه در قلب سیاهچاله متمرکز شده است و به وضوح قابل دیدن نیست. منظور از چاله، در اصل، محدودهای از فضا در اطراف تکینگی است، جایی که جاذبه به قدری قوی است که هیچ چیز، حتی نور، که سریعترین چیز در این جهان است، نمیتواند از آن فرار کند و همچنین جایی که اتساع زمان در آن بی نهایت است.
▪بنابراین، یک سیاهچاله با یک سطح تعریف شده به نام افق رویداد محدود و مرز بندی شده است، جایی که نه چیزی داخل آن قابل رویت است و نه چیزی از آن قادر به فرار میباشد، زیرا سرعت لازم برای فرار از این سیاهچاله باید برابر یا بیشتر از سرعت نور باشد(چیزی که از نظر فیزیکی غیر ممکن است). افق رویداد شبیه به یک پوسته ی یک طرفه عمل میکند، شبیه به نقطه ی بدون بازگشتی که یک قایق زمانی که در یک گرداب گرفتار میشود، تجربه میکند.(منظور از نقطه ی بدون بازگشت، نقطه ایست که دیگر امکان حرکت برخلاف جریان گرداب وجود ندارد). یا اگر به شکل دیگری بخواهیم به آن نگاه کنیم، داخل افق رویداد، فضا در حال سقوط داخل سیاهچاله با سرعتی بیشتر از سرعت نور است.
افق رویداد یک سیاهچاله که حاصل فروپاشی ستاره ای با جرم چندین برابر خورشید ماست، احتمالا چند کیلومتر عرض خواهد داشت. هرچند، در گذر زمان با بلعیدن غبار، سیارات، ستارهها و حتی سایر سیاهچاله ها، این عرض افزایش یافته و بزرگتر میشود. به عنوان مثال، سیاهچاله واقع در مرکز کهکشان راه شیری، احتمال دارد جرمی برابر ۲۵۰۰۰۰۰ خورشید و افق رویدادی به قطر میلیونها کیلومتر داشته باشد.
▪موادی مانند گاز، غبار و سایر بقایای ستارهای که نزدیک سیاهچاله میشوند ولی به داخل آن کشیده نمیشوند، تشکیل نوار پهن و صافی از ماده ی در حال چرخشی را در اطراف افق رویداد میدهند که قرص بر افزایشی(accretion disc) نامیده میشود. هرچند، تا به حال کسی سیاه چاله یا حتی افق رویداد آن را واقعا ندیده است، ولی این قرص بر افزایشی قابل رویت است؛ زیرا ذرات در حال چرخش به خاطر گرانش قوی سیاهچاله، سرعت و شتاب بسیار بالایی دارند و در نتیجه گرما و پرتوهای قوی ایکس و گاما آزاد میکنند.
این قرصهای بر افزایشی همچنین با نام اختروش یا کوازار هم شناخته شده هستند. اختروش ها، قدیمیترین ساختارهای شناخته شده در کیهان هستند و بدون در نظر گرفتن انفجارهای اشعه گاما، دورترین اجرامی هستند که ما میتوانیم واقعا ببینیم. همچنین اختروشها عظیمترین و درخشانترین اجرامی هستند که از تریلیونها ستاره تشکیل شده اند. در نتیجه ی اختروش، یک هاله ی روشن از ماده ی اطراف و کشیده شده به داخل سیاهچاله ی چرخان می باشد، به طوری که سیاهچاله از آن تغذیه می کند. اختروش، زمانی که ماده ای در اطراف برای تغذیه باقی نمانده است، محو شده و به صورت قسمتی از سیاهچاله در می آید.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
برای درک بهتر حلقه های فوتون و قرص بر افزایشی پیرامون یک سیاهچاله
>>براساس یک نظریه سیاهچالههای کلان جرم ممکن است نتیجه ادغام صدها یا هزاران سیاهچاله کوچک باشند. نظریه دوم میگوید ابرهای بزرگ گازی نیز میتوانند عامل بوجود آمدن آنها باشند، این ابرها در خود فروریخته و جرمشان به سرعت افزایش مییابد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
>>براساس یک نظریه سیاهچالههای کلان جرم ممکن است نتیجه ادغام صدها یا هزاران سیاهچاله کوچک باشند. نظریه دوم میگوید ابرهای بزرگ گازی نیز میتوانند عامل بوجود آمدن آنها باشند، این ابرها در خود فروریخته و جرمشان به سرعت افزایش مییابد.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
◾️با نزدیکتر شدن به سیاهچاله، خم شدن نور بر اثر گرانش زیادتر میشود و به حدی میرسد که ما میتوانیم بخش زیرین سیاهچاله را با حلقه نوری که محدوده آن را مشخص کرده است، ببینیم. این حلقه «حلقه فوتون» یا «کره فوتون» نام دارد که به دورسیاهچاله قرار گرفته است و حلقهها به تدریج کم نورتر و نازکتر میشود.
از آنجا که سیاهچاله شبیهسازی شده در این مدل کروی است، حلقه فوتون از هر زاویه دیدی، به شکل دایره است. در داخل حلقه فوتون سایه سیاهچاله دیده میشود که تقریبا دو برابر افق رویداد است؛ فاصلهای از سیاهچاله که نمیتوان از آن فرار کرد.
جرمی اشنمن (Jeremy Schnittman) که این تصویرسازی را با کمک نرمافزارهایی خاص در مرکز پروازهای فضایی گودارد ناسا انجام داده است، توضیح میدهد: «این شبیهسازیها به ما کمک میکند تا منظور انیشتین از انحراف فضا-زمان بر اثر گرانش را به خوبی بفهمیم. تا همین اواخر این تصویرسازیها محدود به تخیل و کامپیوتر بود. من هرگز فکر نمیکردم که یک سیاهچاله واقعی دیده شود.»
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
از آنجا که سیاهچاله شبیهسازی شده در این مدل کروی است، حلقه فوتون از هر زاویه دیدی، به شکل دایره است. در داخل حلقه فوتون سایه سیاهچاله دیده میشود که تقریبا دو برابر افق رویداد است؛ فاصلهای از سیاهچاله که نمیتوان از آن فرار کرد.
جرمی اشنمن (Jeremy Schnittman) که این تصویرسازی را با کمک نرمافزارهایی خاص در مرکز پروازهای فضایی گودارد ناسا انجام داده است، توضیح میدهد: «این شبیهسازیها به ما کمک میکند تا منظور انیشتین از انحراف فضا-زمان بر اثر گرانش را به خوبی بفهمیم. تا همین اواخر این تصویرسازیها محدود به تخیل و کامپیوتر بود. من هرگز فکر نمیکردم که یک سیاهچاله واقعی دیده شود.»
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
👍1
رصدخانه «آرسیبو» در سال 1960 فعالیت خود را آغاز کرد، این تلسکوپ آسمانها را برای یافتن نشانههایی از هوش فرازمینی و سیارکهای بالقوه خطرناک نزدیک زمین بررسی کرده است. دانشمندان از تلسکوپ آرسیبو برای کشف اولین سیارات خارج از منظومه شمسی در اطراف تپ اختر B1257 + 12 در سال 1992 استفاده کردهاند.
این رصدخانه در سال 2017 با طوفان ماریا آسیب دید و به دنبال آن، امسال کابلهایی که سکوی ۹۰۰ تنیِ تلسکوپ را مهار کرده بود فروریخت. در نهایت کارشناسان تشخیص دادند که این تلسکوپ رادیویی، باید از رده خارج شود.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
این رصدخانه در سال 2017 با طوفان ماریا آسیب دید و به دنبال آن، امسال کابلهایی که سکوی ۹۰۰ تنیِ تلسکوپ را مهار کرده بود فروریخت. در نهایت کارشناسان تشخیص دادند که این تلسکوپ رادیویی، باید از رده خارج شود.
کانال میدان هیگز
t.me/higgs_field
👍1
💢 قبل از بیگ بنگ چه روی داد؟
مدل #شاتلکاک #هاوکینگ
🔻 پاسخ استیون هاوکینگ:
بُعد زمان قبل از بیگبنگ به شکلی که اکنون وجود دارد، نبوده است و به شکل متفاوتی وجود داشته. وی افزود: شرایط مرزی جهان به گونهای بوده است که مرزی نداشته است. به لحاظ نظری، فضا-زمان اقلیدسی، مانند سطح زمین یک سطح بسته بدون پایان است. میتوان تصور کرد که زمان موهومی و واقعی در قطب جنوب شروع شده است، که یک نقطه صاف از فضا-زمان است که قوانین طبیعی فیزیک در آن صدق میکند. هیچ چیز در جنوب قطب جنوب وجود نداشته است، بنابراین هیچ چیز قبل از بیگ بنگ وجود نداشته است. زمان قبل از بیگ بنگ مانند این پرسش است که جنوب قطب جنوب چیست؟
هاوکینگ گفت که زمان در حالت خمیده در فوم کوانتومی (کف کوانتومی) تقریبا بینهایت کوچک از تکینگی قبل از بیگ بنگ وجود داشته است. زمان مانند ابعاد فضایی پیچیده و فشرده شده بود و هم پوشان با هیچ بوده، اما تبدیل به هیچ نشده است. به طور خلاصه، با توجه به سخنان هاوکینگ، هرگز بیگبنگ چیزی را از عدم تولید نکرده است. این موضوع فقط از دیدگاه انسان خیلی پیچیده به نظر میرسید.
هاوکینگ قبلا در یکی از سخنرانیهایش گفته بود که حوادثی که قبل از بیگبنگ اتفاق افتاده هیچ عواقب قابل مشاهدهای ندارد، بنابراین آنها تعریف نشدهاند، زیرا هیچ راهی برای اندازهگیری آن اتفاقات وجود ندارد. هاوکینگ اظهار داشت: جهان از بیگبنگ به وجود آمده است، کاملا مستقل از چیزی که قبلا بوده است. حتی مقدار ماده در جهان میتواند متفاوت از آنچه قبل از بیگ بنگ بوده است، باشد. به عبارتی، قانون پایستگی conservation ماده، در بیگ بنگ نقض شده است.
💢@higgs_field
مدل #شاتلکاک #هاوکینگ
🔻 پاسخ استیون هاوکینگ:
بُعد زمان قبل از بیگبنگ به شکلی که اکنون وجود دارد، نبوده است و به شکل متفاوتی وجود داشته. وی افزود: شرایط مرزی جهان به گونهای بوده است که مرزی نداشته است. به لحاظ نظری، فضا-زمان اقلیدسی، مانند سطح زمین یک سطح بسته بدون پایان است. میتوان تصور کرد که زمان موهومی و واقعی در قطب جنوب شروع شده است، که یک نقطه صاف از فضا-زمان است که قوانین طبیعی فیزیک در آن صدق میکند. هیچ چیز در جنوب قطب جنوب وجود نداشته است، بنابراین هیچ چیز قبل از بیگ بنگ وجود نداشته است. زمان قبل از بیگ بنگ مانند این پرسش است که جنوب قطب جنوب چیست؟
هاوکینگ گفت که زمان در حالت خمیده در فوم کوانتومی (کف کوانتومی) تقریبا بینهایت کوچک از تکینگی قبل از بیگ بنگ وجود داشته است. زمان مانند ابعاد فضایی پیچیده و فشرده شده بود و هم پوشان با هیچ بوده، اما تبدیل به هیچ نشده است. به طور خلاصه، با توجه به سخنان هاوکینگ، هرگز بیگبنگ چیزی را از عدم تولید نکرده است. این موضوع فقط از دیدگاه انسان خیلی پیچیده به نظر میرسید.
هاوکینگ قبلا در یکی از سخنرانیهایش گفته بود که حوادثی که قبل از بیگبنگ اتفاق افتاده هیچ عواقب قابل مشاهدهای ندارد، بنابراین آنها تعریف نشدهاند، زیرا هیچ راهی برای اندازهگیری آن اتفاقات وجود ندارد. هاوکینگ اظهار داشت: جهان از بیگبنگ به وجود آمده است، کاملا مستقل از چیزی که قبلا بوده است. حتی مقدار ماده در جهان میتواند متفاوت از آنچه قبل از بیگ بنگ بوده است، باشد. به عبارتی، قانون پایستگی conservation ماده، در بیگ بنگ نقض شده است.
💢@higgs_field
Telegram
attach 📎