怎样证明黑洞的存在回答1 2 的详细证明一点,多给悬赏分

  黑洞在没有发现证据存在之前,其理论就已经发展了几十年了。现在,好像多数人都已经接受了这个理论,并且已经发现了黑洞。不过又有很多理论说这些所谓已经发现的黑洞只是非常怀疑是黑洞而已,并没有被彻底证明就是黑洞!总给人一种众说纷纭的感觉!那么,实际情况到底找没找到黑洞呢?
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  好象没有吧  我觉得标准应该是测出表面引力红移大于或接近于1
  直接的证据目前还没有,
  那所谓的银河中心黑洞等等都只是猜测了啊!
  如果相对论是正确的,那么黑洞就一定存在;如果黑洞不存在,相对论就不能成立;相对论不能成立,科学就会倒退到100年前;科学倒退到100年前是不可能的,所以相对论肯定是对的,相对论是对的,那么黑洞就一定存在,证明完毕。
  如果相对论是正确的,那么黑洞就一定存在;如果黑洞不存在,相对论就不能成立;相对论不能成立,科学就会倒退到100年前;科学倒退到100年前是不可能的,所以相对论肯定是对的,相对论是对的,那么黑洞就一定存在,证明完毕。  ================================================    这是什么逻辑啊?    广义相对论的场方程内部解产生了黑洞理论,广义相对论的正确性而是它的外部解被验证了的,这个外部解与根据短程线方程和四维时空得到的解是一致的,否定了黑洞理论不一定否定了场方程的正确性,怎么在这里就好象是否定了广义相对论的场方程一样,这不是在制造逻辑的混乱么?    加速系的无穷大与质量的无穷大是两个不同的物理概念,你可以把原子核也当作一个黑洞场亦无不可.这里面的加速场是很强很强的,以致能观察到强相互作用,强相互作用并不一定需要无穷大的质量来支持强加速系的存在.    只要很小的质量在普朗克尺度以内就能产生这种强相互作用的强加速系.也就是说只有黑洞内才存在的强引力场到原子核内同样也存在这种物理现象,难不成我们把原子核也当作一个可以吸引一切物质的小黑洞?!    头脑清醒点,好不好!  
  作者:徽剑
回复日期: 10:41:00
      直接的证据目前还没有          你所谓的直接证据是什么啊,难道要把你送过去看一眼回来告诉大家,拜托,那是黑洞耶,怎么个直接啊,当然要靠间接手段,问题是间接手段能够证明的究竟是黑洞存在的可能性还是必然性,现在看对于必然性虽然还不敢100%保票,但距离也只在分毫。  其实,黑洞问题真的这么重要么?
  作者:大笑三声出门去
回复日期: 1:24:00
      作者:徽剑 回复日期: 10:41:00           直接的证据目前还没有                    你所谓的直接证据是什么啊,难道要把你送过去看一眼回来告诉大家,拜托,那是黑洞耶,怎么个直接啊,当然要靠间接手段,问题是间接手段能够证明的究竟是黑洞存在的可能性还是必然性,现在看对于必然性虽然还不敢100%保票,但距离也只在分毫。    其实,黑洞问题真的这么重要么?        ------------------------------------  直接证据是观测到符合理论的数值    也就是说必须有定量的计算结果和观测结果相等.    目前仅仅是模糊上定性的猜测.    
  黑洞到底存不存在都还没有直接证据,黑洞理论居然就发展得这么有规模了!总感觉黑洞理论就像一个比较理想的数学问题似的!
  光虽然无法从黑洞里逃脱,但各种射线可以从黑洞里辐射出来,这是证明黑洞存在的一个很好的途径
  纠正一下楼上的错误,实际上任何物质,包括射线都没法从黑洞辐射出来(一般意义上的“出来”)。现在寻找黑洞的方法是寻找物质被吸入黑洞过程中(还没有进去)因为加速而辐射出来的伽马射线(一种高能光子)。  另外现在有理论认为物质可以从黑洞里“出来”,不过它是在黑洞的视界上以虚粒子对的形式“蒸发”出来的,和一般的出来不一样,而且对宏观的黑洞,这个过程太缓慢,几乎可以忽略不计。只有对微观的黑洞(还不知道能不能存在呢),这个过程才比较激烈|||||||||||||||||
&>>&&&&&正文
首批照片证明黑洞存在 揭开神秘物体的真面目
  美国一个研究小组日前表示,他们有望在未来几个月公布一组证明黑洞存在的照片,首次揭开这个神秘物体的庐山真面目。
  对广义相对论最严格检验
  银河系中心有一片阴影,科学家一直认为,我们看到的阴影其实是一个超大质量黑洞留下的。在那里,引力规则是至高无上的,周围的光线被吞噬,将空间结构拉伸到拐点。黑洞也许是最大胆的科学预测,纵然我们可以绘制出理论上的黑洞图片,找到许多看似黑洞的天体的证据,但迄今从来没有人真正看见过黑洞。
  这一切或许会在几个月内改变。天文学家正在整合地球上多台微波望远镜资源,将其变成迄今最精确的天文观测仪器。他们会将这只“大眼”转向银河系中心一个超大质量黑洞所在位置,即代号为“人马座A星”(Sag A)的黑洞。即便目前尚未建成,但这个“微波巨眼”已拍摄到一张人马座A星的迷人靓照。
  去年9月,一个由美国麻省理工学院赫斯塔克天文台(Haystack Observatory)天文学家舍普?多尔曼(Shep Doeleman)领导的一个研究团队发表了多篇论文,足以证明人马座A星黑洞的存在。
地球系外探索
  多尔曼及其团队希望我们不久能看到人马座A星黑洞的黑色轮廓。接着,他们希望看到坠向黑洞的物质,勾画出黑洞遭扭曲的时空画面。通过这些数据,科学家将得到黑洞形成和发展过程的信息。这些观测数据还会是迄今对爱因斯坦广义相对论的最严格检验。广义相对论预测了黑洞的存在。如果广义相对论是错误的,多尔曼的团队可能根本看不到黑洞,而是更加奇怪的东西。
  质量相当于450万个太阳
  我们确信无疑的一点是,一个庞大的神秘天体隐藏于银河系中心――因为它强大的引力影响着附近恒星和气体的运动。这一神秘天体的质量是太阳的450万倍,涌进了一个大小相当于内太阳系的区域。让物质以如此紧密聚在一起的办法十分罕见。一大群中子星或小质量黑洞均高度不稳定。所以,科学家认为最好的解释就是超大质量黑洞。
  超大质量黑洞被认为处于多数大星系的中心。在一些所谓的活动星系,大量气体被卷入黑洞,在黑洞周围形成一圈炽热物质,常常令周围数十亿颗恒星变得黯然失色。我们的银河系显然就没有黑洞那么好运气,只能依靠附近恒星喷射的一层稀薄的气体存活。随着气体向黑洞方向运转,它会加热并照亮黑洞,尽管看上去远比活动星系内的圆盘状物体昏暗。此时,从无线电到X光线,各类电磁辐射物喷射而出,场面蔚为壮观。
  当然,黑洞自身确实不会发光,但它可以吞噬光。这是我们希望可以看到的结果:黑洞周围气体发出的光被吞噬,这样一来,在炽热的发光气体的背景下,黑洞就成了一个阴影或轮廓。看到这片阴影绝非易事。它没有轮廓鲜明的边缘,因为我们依旧会在黑洞前面看到光和气体释放的其他放射物。另外,阴影范围十分小。
  按照爱因斯坦相对论的解释,一个质量相当于450万个太阳的超大质量黑洞的直径应该为2700万公里,即便其引力会让附近光线弯曲,看上去是真正大小的两倍,但这个黑洞看上去仍旧非常小。从地球上看去,这可能覆盖大约50微角秒(micro-arcsecond)的角度――这好比一个出现在月球上的足球,或是整条手臂上的一个细菌。
  普通望远镜根本看不到这种小黑点。于是,多尔曼正通过一种成熟的技术“甚长基线干涉测量法”(very long baseline interferometry)探寻这种可能性。通过将全球各地天线的观测数据结合起来,天文学家可以有效重建大型天线看到的物体――即便像地球一样大的物体。由于小天线很少搜集光,VLBI望远镜生成的图像可能并不理想,但它却可以揭示更多的细节。
  以前VLBI望远镜对银河系中心的观测距离太遥远,根本看不清楚黑洞的阴影。最初,我们将穿透银河系最拥挤的区域,在那里,大量气体驱散无线电波。哈佛大学天体物理学家艾维?罗布(Avi Loeb)说:“看上去就像是浓密的大雾令街灯的照片显得很模糊。”更糟糕的是,黑洞周围的气体对大多数波长来说都是不透明的,这犹如给阴影上蒙上了一层纱。
  图像的清晰度基本上取决于观测到的辐射物的波长,波越长并没有让我们获得更晰的照片,相反更模糊。幸运的是,如果望远镜可以在波长为1毫米左右的情况下工作,那么上述问题全都迎刃而解。这种短波辐射可以穿透星际薄雾和气体内的面纱。另外,从理论上讲,如果一台望远镜的天线分布于数千公里的范围内,其清晰度足以看到黑洞阴影。事实上,天线之间间隔越大,清晰度越好。
  多尔曼的团队在对VLBI望远镜进行改进后,令其可以在1.3毫米超短波范围内工作。2007年4月,他们利用架设在亚利桑那州、加利福尼亚州和夏威夷州三地山顶的望远镜眺望太空,但观测结果却令人失望。尽管它们捕捉到人马座A星中心区域的辐射信号,但却没有掌握获取有关这个黑洞清晰照片的足够信息。
  揭开神秘阴影庐山真面目
  多尔曼说:“我们具有匹配这一数据的两种模型。”在第一个模型,人马座A星看上去就像是一个中心有个大洞的炸面圈,这或许是个超大质量的黑洞。不幸的是,他们的观测数据还显示一团白色的喷射物质,并无明显的黑洞阴影。即便如此,这些早期观测数据也是人马座A星确属于黑洞的强烈迹象。据加拿大多伦多大学天文学家艾弗里?布罗德里克(Avery Broderick)介绍,研究结果表明它几乎肯定具有“事件穹界”,即黑洞的重要特征。
  事件穹界是事实上并不存在的边界,在这一边界内,任何物质都逃不脱黑洞引力的控制。穿越这一范围的物质会慢慢被吞噬,连辐射物都不会释放。有些理论则认为,那其实不是黑洞,而是称为玻色星体(boson star)的、由大量重量很轻的颗粒构成的球体,它们可能具有物理表面而非边界。这些表面可能会被落在上面的气体加热。
  布罗德里克同哈佛大学的罗布和拉梅什?纳拉亚(Ramesh Narayan)一道,分析了多尔曼的研究结果,认为如果人马座A星具有一个表面,那么这个表面可能热得会发光,不断释放红外光。事实上,天文学家尚未观测到这种发光现象。他们总结认为,事件穹界给人马座A星蒙上了一层外衣,让我们根本看不到里面的东西。
  这一结论可能还存在诸多漏洞,所以,真正看到黑洞本身当然更好。今年4月,多尔曼重返夏威夷,为增长望远镜的敏感度,他决定尝试利用莫纳克亚山顶上的三台望远镜而不是以前的一台。他在4月3日的一次会议上表示:“我认为,我们今晚已向大家证明我们可以做到这一点。”经过几个月的处理,最新观测数据应该最终会揭开银河系中心神秘阴影的庐山真面目。
责任编辑:张锡
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