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黑洞真正的声音,nasa拍到的黑洞

对于人类来说从未停止过对外太空的探索,不管是神州飞船,还是星际飞船,都在探索着浩瀚无边的宇宙。在探索历史中,人类似乎从未听过宇宙的声音,那么来自太空中的黑洞,发出咆哮的声波又是怎样的呢?为什么连光都无法逃出的黑会产生声音呢?
NASA录下黑洞“咆哮”近日,美国国家航空航天局(NASA)直接在媒体平台中发布了一段节选的音频,在这段音频中,我们能听到一阵阵咆哮的声波,据了解这段声波是根据两亿光年外的英仙座黑洞的压力波合成的。
而这个声波的音频是来自美国宇航局的钱德拉X射线天文台,在媒体平台

对于人类来说从未停止过对外太空的探索,不管是神州飞船,还是星际飞船,都在探索着浩瀚无边的宇宙。在探索历史中,人类似乎从未听过宇宙的声音,那么来自太空中的黑洞,发出咆哮的声波又是怎样的呢?为什么连光都无法逃出的黑会产生声音呢?

NASA录下黑洞“咆哮”

近日,美国国家航空航天局(NASA)直接在媒体平台中发布了一段节选的音频,在这段音频中,我们能听到一阵阵咆哮的声波,据了解这段声波是根据两亿光年外的英仙座黑洞的压力波合成的。

而这个声波的音频是来自美国宇航局的钱德拉X射线天文台,在媒体平台中,美国航空航天局配文内容的大致意思是:在很多人眼中,太空之所以没有声音,是因为它属于真空环境无法让声波更好的传递出去,事实上这是一种误解。

虽然没有声波传播的介质,但是围绕在黑洞周围的星团是存在大量气体的,这些气体为声音的传播提供了介质。

当然美国航空航天局发现的声波还不止这一种,还提取到了另外一种来自英仙座星系团中黑洞释放出来的压力波。由于这种声波是在黑洞附近的气体中传播的,如果人们单纯用耳朵来辨别的话,是很难听清楚的。

因为在超大质量的黑洞中产生的声波音调即便是最高的,也都是一直低于人类听力的极限。在这段音频中,人们之所以能够清晰的听到黑洞的咆哮声音,主要是因为美国航空航天局利用了一种新的技术手段,把黑洞中收集到的这种声波音符,通过合成音调提高到了57—58,才让我们成功听到。

来自黑洞的声音的穿透力是极强的,宛如一只雄狮在空荡的森林中咆哮着,震耳欲聋。有网友对此纷纷留言表示:"黑洞连光都无法传播出来,怎么可能会有声音释放出来呢?"

"我理解的意思就是只要达到音速是不是就可以直接逃脱了黑洞呢?在浩瀚无边的宇宙中,人们只是沧海一粟。""这种声波就好像一辆跑车在启动引擎一样,实在是太吓人了。"“听到黑洞的声音,感觉就像是来自地狱的召唤,这种声音穿透力真的很强。”

为什么说连光都逃不出黑洞?黑洞人们是如何看到的?

在弄清这个问题之前,我们先跟大家科普一下到底什么是黑洞?其实所谓的黑洞它就是,有质量足够大的恒星在核聚变反应的燃料燃烧尽后发生坍缩形成的。

黑洞并不是我们日常生活中所看到的一个黑乎乎的洞穴,可以说,它是一个神秘的天体,凡是被它吸进去的东西都不会再出来。它的质量是非常大,所产生的引力场也是非常强,这种强度是我们无法想象的,比如它会把很重的物体全部都吸进其中。

拿光举例子,我们都知道光的传播速度是非常快的,但是在黑洞中,就连光这种物质都是无法逃脱出来的,这到底是为什么呢?

事实上,黑洞本就是看不见的,因为它的周围是被一圈气体包裹着的。黑洞的这个空间区域是非常强的,任何东西包括光都是不能逃脱出来的。我们都知道在现实生活中光的折射原理,比如一束光照在玻璃上,会通过折射的方式,反应到地面上。

然而在黑洞中光所能走的每一条可能的路径都最终会弯曲并回到黑洞内部,它不会利用某个介质进行折射的,这也就是说一旦有光进入了黑洞内部就会再也出不去了。

那么人类为何能看到黑洞?

当我们把一个天文望远镜对准星系的时候,发现周围是黑乎乎的什么都看不到,之所以会是这样主要因为这本身就是黑洞的本来的颜色——黑色,黑洞的引力是非常强大的,就连离它不远的恒星也会围绕他运行,而这些恒星发出来光的会照射到地球。

当科学家们用望远镜观察银河系的时候却发现,这些恒星一直围绕着一个空白点旋转。这个空白点到底是什么呢?经过研究,科研人员才发现这个空白点其实就是黑洞所在的位置。不得不说,我们的确比祖先幸运得多,因为我们是首批见到黑洞的人类。

这个露出自己真实面貌的黑洞就是位于室女座一个巨椭圆星系M87的中心,它距离我们地球大约有5500万光年,质量约是太阳的65亿倍。那么,到底是怎么捕获这个黑洞的真实容颜呢?

其实为它拍照的设备就是一个口径如地球大小的“虚拟”望远镜,大约有两百多位科研人员在地球不同地点的八个射电望远镜组合成观测阵列,所谓的阵列就是一个集群,这就好比我们在影视作品中看到的捉妖师列阵一般,几个捉妖师从不同方位布下法阵,然后再集结力量,将妖怪一举拿下,科研人员布置的观测阵列,其实和这个道理差不多,都是集结力量。

然后利用八个射电望远镜,最终拍下了黑洞的真实面貌。当我们将这张黑洞照片放大千倍后,会发现它好像就是我们小时候烧得红通通的蜂窝煤一般,发出红光。讲到这里有人不禁会问到:“黑洞中的光不是不能出来吗?为什么会看到它里面有红光呢?”

其实我们之所以会看到红光是因为超大质量黑洞产生的巨大等离子体喷流发出的光。当等离子体越来越靠近黑洞的时候,它移动的速度就会越来越快。与此同时,等离子体的空间也越来越小。

这种高速和拥挤产生的效应结果是,一些等离子体反弹到远离黑洞的地方。等离子体在喷流的过程中,会形成两束巨大的光,这个过程被称为天体物理喷流,我们在放大图片中看到的这种红光,其实就是因为喷流中的等离子体从未在黑洞内,喷流发出的光是在外面。

黑洞是如何产生声音的?

在人类探索外太空的那一刻起,留给世人的印象就是"太空是无声的",因为我们通过天文望远镜获得的太空图像都是静止的图像,而在记录的历史中外太空也都是无声的。虽然科学家们通过无数次假想实验去论证,发现宇宙空间是变化的,但也从未发现过它是有声的。

而随着科学技术的不断进步,科研人员发现了一种引力波,这种引力波就是由黑洞以及脉冲星碰撞产生的,这种引力波就是宇宙空间中的震荡的声音。既然宇宙是有声的,那么黑洞中的声音又是如何产生的呢?

音频中的黑洞声波是由M87星系和飞马座星系的声波合成的,在这样的星系团中,星系气体提供了足够的介质,所以才会记录了声音。黑洞之所以会产生这种声音,主要是因为达到足够的介质后,就会发生声波。而这种介质,就是气体。在我们的认知中,声音是由气体粒子不停地与周围的粒子发生碰撞产生的。

从广泛的意义来说,声音其实就是一种纵波。在黑洞周围有很多星系气体,而且它们的密度是很低的,这也是为什么它们传递出来的声波是低频的。在强大压力和辐射的相互挤压或者是有节奏地加热降温后,就会造成这种低频声波的产生。

我们换个角度来说,黑洞能产生声波,是因为它从周围吸收了物质后形成了巨大的空腔结构,而这种低频声波就是星系气体从空腔中形成的。

我们打个比方,有的人之所以走路会发出声音,这是由于鞋子与地面发生了摩擦力,进而产生了振动的摩擦声,其实黑洞发出来的声波和这个道理是一样的。

那么,黑洞中产生的这种声波音调到底有多低呢?在唱歌的时候往往会有一种降八度的说法,比原来的音调要低八度,而一架钢琴也只有七个八度,黑洞中的声波是比中央C低了57个八度,如果要把这个声波完整的听完大约需要1644万年。为了让人类能够听清黑洞的声音,美国航空航天局通过高精尖新技术把低频率的黑洞的声音调高到原来的144万亿倍,进而让人能够听到黑洞的声音。

由此可见,活在世上的我们能够首次听到黑洞的声音,真的是非常幸运。可以说美国航空航天局合成的这种来自黑洞的声波,能够帮助人类更好地揭开宇宙中大星系团是如何产生的奥秘。相信,在浩瀚无边的宇宙面前,人类终有一天会通过先进的科学技术手段,将更多的神秘面纱逐层揭开掉。

黑洞真正的声音,nasa拍到的黑洞

NASA发布黑洞录音,如恶魔低吟令人毛骨悚然,这段声音是从哪里发出的?

这段声音是根据黑洞压力波合成出来。

NASA发布黑洞录音,实际上并非黑洞直接发出声音,而是根据黑洞压力波合成出来,每个星体或者星球都有自己压力波,所以说这段根据压力波合成声音也可以当成压力波独特声音,得到这段声音可以分三步,首先捕捉压力波,其次改造压力波,最后是将音频高清化。以下笔者将详细解释这些步骤:

第一、为得到黑洞声音首先要捕捉压力波:因为压力波可以用特殊精密仪器探测到,所以要先捕捉压力波,这样才有合成黑洞声音之独特依据。因为声音不可以在真空中传播,所以直接截获黑洞声音想都不要想,但每个星体都有自己独特压力波,所以可以以此为根据合成某个星体独特声音,因为压力波独特,所以这个声音也独特,最后把特殊精密仪器调谐到黑洞压力波频率,就可以探测并截取一部分黑洞压力波,从而为下一步合成黑洞独特声音打下基础。

第二、为了得到黑洞声音其次要进行合成:因为压力波本质上就是一段独特频率和振幅之振动波形,所以可以根据压力波直接描绘出对应声波频率和振幅,描绘出声波后,再把声波频率等比例调高,调到人耳能接收到范围就可以了,最后把声波整体振幅调高就可以了。黑洞声音就基本合成好了,然后下一步就是高清化。

第三、为了得到黑洞声音最后要高清处理:黑洞声音合成好后,并不能直接拿来听,因为杂音多,声音模糊,需要专业调音师去除无关杂音,并把模糊声音高清处理,最终经过这从头至尾三步,就可以把黑洞压力波转化为黑洞独特声音。并具备科研价值。

黑洞真正的声音,nasa拍到的黑洞

NASA捕捉到黑洞的声音,像“恐怖电影配乐”,黑洞是如何产生声音的?

NASA捕捉到黑洞的声音,像“恐怖电影配乐”,黑洞产生声音的方法:黑洞是一个岁月的地域,它会反映出十分强烈的诱惑力效应,以至于一切颗粒和电离辐射,例如量子,都无法从黑洞内部构造交通肇事逃逸出来。广义相对论基础知识推断,充裕密度高的的质量可以使时空弯曲,从而造成不大可能逃出的地域界线,这称之为事件视界。简单的说,这里是数据的终点,你无法将信息传递出去。

可以从超级黑洞附近伤害的岁月着手,找寻超级黑洞的间接证据,如黑洞伤害附近的大行星时,由于超级黑洞强悍的诱惑力,导致大行星的物质会落入超级黑洞中,黑洞与大行星正中间会造成吸积气盘。在这儿一整个过程大行星的物质会被升温放射性物质派出能(X射线),从而被我们所观测到。

这里务必明白的是,目前并没真实的意义上的发现超级黑洞,只是发现了相仿超级黑洞的候选者。这也是第一次发现一对超级黑洞有着不一样质量,一个超级黑洞有着30倍太阳质量,另一个黑洞有着8倍太阳质量,这一超级黑洞合拼事儿发生在24亿光年之外,这也是第一次发现质量比区别过大的超级黑洞合拼。

此外,伴随着超级黑洞碰撞将产生新输出功率引力波,这与哥白尼的定义看法相一致。科研工作员描述称,该输出功率极有可能与电子钢琴上的C和G音符符号相对应,从而出现了歌曲逐渐。引力波是哥白尼广义相对论推断的“岁月漪涟”。这也是专家第一次倾听到超级黑洞的声响,而这一响声来自一处神秘引力波源于迄今检验到最奇特的2个超级黑洞合拼,一个黑洞的产品质量是另一个超级黑洞的3倍以上。

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