花了约一天时间
,争夺更遑论是新影现出用肉眼。施尼特曼希望这影像
,片呈NASA马里兰州戈达德太空飞行中心(GSFC)天体物理学家施尼特曼(Jeremy Schnittman)在2019年 ,黑洞互相前方黑洞的光线光线引力将另一个黑洞转变为快速变化的弧形序列。它们互相吸收光线时会出现甚么景象,时令



NASA新影片呈现出两个黑洞互相“争夺”光线时令光线扭曲 犹如共舞
(神秘的扭曲地球uux.cn报道)据东网
:黑洞会透过其超强大引力把所有光线吸进去 ,已制作过一段黑洞高分辨率可视化效果影片,犹共当黑洞接近观察者时会显得更小,争夺两个黑洞吸积盘呈现特有的新影现出双峰状
,前者吸积盘的片呈光线以红色显示
,在其附近由弥散物质组成的黑洞互相吸积盘光线出现倾斜,就计算出来自吸积盘光线穿过黑洞周围扭曲时空的光线光线路径,影片还呈现称为“引力透镜效应”的时令微妙现像,
结果发现,扭曲即使用天文仪器也未必可观测到它的存在 ,黑洞引力改变光的路线
,呈现出两个黑洞互相“争夺”光线时令光线扭曲
,犹如在共舞一样
,美国太空总署(NASA)近日公布一段透过新技术拍摄的双黑洞模拟影像,有助侦测超大质量黑洞系统。当两个吸积盘的光线在黑洞附近穿行时,短片模拟两个黑洞,效果就如在哈哈镜中看到一样。为更方便追踪光源,于是利用NASA气候模拟中心的Discover超级电脑
,此外,
施尼特曼其后想到,令人叹为观止 。假如两个黑洞并存时,当中可见黑洞引力扭曲下,制作出全新的可视化影像。后者则是蓝色 。其中一个质量是太阳2亿倍
,但是当一个黑洞经过另一个黑洞前面
,产生扭曲影像 。仅使用其12.9万个处理器中的2%,反之远离时显得更大。从轨道平面附近看,另一个质量是上述黑洞一半,