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已故物理学家爱因斯坦再次获胜。第一个观测到的例子是一颗恒星在银河系中心的超大质量黑洞附近飞奔而过,这为他的广义相对论提供了证据。
黑洞被命名为射手座A*。从银河系的角落看,它相对比较安静,除非它吞没了与它过得太近的恒星。
射手座A*的质量是太阳的400万倍。它产生了银河系中最强大的引力场,和一些高速环绕它的恒星一起,这个超大质量的黑洞被用来证明广义相对论。
一个由斯特劳带领的研究团队使用欧洲南方天文台(ESO)在智利研究银河系中心26年。他们对星系中心的观察为爱因斯坦的长期理论提供了充分的证据。
一颗快速围绕巨大黑洞旋转的恒星证明爱因斯坦是对的。
斯特劳的研究团队利用各种仪器来跟踪这颗被指定为S2的恒星。这颗恒星距离地球26,000光年,是少数几颗绕射手座A*运行的恒星之一。
他们得到了他们在2018年5月等待的东西。在那个月里,S2以每小时2500万公里的速度接近射手座A*。
研究人员在这次近距离碰撞中测量了S2的位置和速度。他们将他们的数据与恒星早期飞行时获得的数据进行了比较。
他们的调查结果表明来自S2的星光被扭曲了,这与在爱因斯坦的广义相对论中,引力对时空的影响是相似的。此外,ESO官员补充说,这一观测结果显示了发生红移的有力证据。
红移是光在太空中传播时与引力有关的一种效应。射手座A*的巨大引力场使从S2发出的光波延伸。这种光波的变化与相对论预测的红移相吻合。
一个给爱因斯坦,一个给牛顿
除了验证爱因斯坦之外,这一观测结果还与艾萨克·牛顿提出的更简单的引力理论的预测背道而驰。研究员弗兰克·艾森豪尔在ESO新闻发布会上展示了一张标有“爱因斯坦1:0牛顿”的图表,赢得了观众的掌声。
艾森豪尔和他的队友解释说,他们之前观察到S2接近射手座A*是在2002年。当时,他们仪器的分辨率还不足以捕捉相对论对这颗快速移动恒星发出的光的影响。
然而,这一次,他们提供了强有力的证据,证明牛顿引力理论在超大质量黑洞领域中并不占主导地位。
研究人员将保持对S2的观测。他们希望找到更多的证据,证明爱因斯坦的广义相对论如何改变恒星轨道。
本文选自:今日头条 |
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