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黑洞为什么是红的?阿尔伯特·爱因斯坦又对了?答案是黑洞背后的超算

发布时间:2024-10-14

何容易,这可是进化已知的最快的反应速度,进化在此之前的能量根本达不到驱动至重力的似乎,更绝不会问道打破重力了。

白矮星蕴含的能量如此之大,那么阿尔伯特·爱因斯坦又为什么是对的呢?

亮的反应速度大约为三十万公里每秒钟,是在此之前已知的最快反应速度

阿尔伯特·爱因斯坦给予的理论依据是什么?

1915年,阿尔伯特·爱因斯坦发表了有关相对论的演讲,他认为时间和密闭是一个连续体,可以被任何有能量密度的两边撕裂,撕裂的结果就是引力。

阿尔伯特·爱因斯坦想要通过这个微分方程告诉我们,化学物质是如何使异度弯曲的,反过来,弯曲的异度又是如何使化学物质社会活动的。

当我们创设了引力就是异度撕裂这样一个印象前两天,也许一个表面不尽相同的部份受到的引力主导作用也是不尽相同的,当表面只受到引力时,其社会活动路径是测到时间延迟,比如火星上的表面“自由人下落”,就是沿着异度的测到时间延迟社会活动。

利用相对论描述水星绕月亮社会活动的轨道

但事实上,白矮星并不是阿尔伯特·爱因斯坦弥赛亚的,那么是谁弥赛亚的呢?

1916年,德国地质学家尼尔·索末菲利用阿尔伯特·爱因斯坦场微分方程推算成一个解,如果大量化学物质围住在密闭一个点,那么就会逐步形成薄弱的引力,其逃逸反应速度将大大约重力,这就是白矮星。

进化对生命体的本质总是有限的,探索的更进一步多半会有无数的异议,同时也会顺利完成不停的思考,所以进化可以大幅相结合对生命体的认识和了解。

尼尔·索末菲

白矮星有限的能量密度以及一两处化学物质的变动避免我们无法直接测到量它,但地质学家们发现,可以借助其他伎俩得知它的共存与能量密度。

与此同时,借助当前极高的新技术伎俩,能够测到量到它对其他事物的影响。

在白矮星密闭里,一两处化学物质被白矮星薄弱引力吸入起始故名开始时,区域时间变动为零。

那么首张白矮星拍照似乎是如何拍成来的呢?让我们来了解一下这只不过的高效率。

1978年,美国物理学家绘制了第一幅白矮星样板

白矮星拍照的只不过有怎样的高效率支柱?

首张白矮星拍照的诞生只不过,凝结了在此之前最先进的探测器到高效率,整个更进一步算起十余年,动用了来自美洲、东南亚地区、欧洲、美洲和南美洲的200多名数据库分析医护人员,八个探测器到主镜分工合作,不分昼夜测到量,之后的这张上图像也不太似乎授予和平奖。

而这一切成就,都离不开视之为界主镜(EHT)和只不过的推算。

艾伦主镜阵列

视之为界主镜(EHT)故名径足达13000公里,大约等于火星的直径大约。

它共存的目的就是测到量超大能量密度的白矮星,直接获取暴力事件视之为界数量级的影象,并由地质学家们顺利完成分析。

其测到量无线电波之后设定在1.33和0.87毫米,同时不必依赖VLBI高效率,该高效率可以同时测到量同一目标,并结合成能逐步形成单一影象的数据库。

人造卫星主镜——暴力事件视之为分界主镜不可分割的一部份

每个天文台得到的资料总数有限,勉强用SSD存放,SSD的可靠度对EHT的但会运作至关最重要,因为当主镜测到量时,其每秒钟消除的数据库量是以百亿位元为一个单位推算的。

一次基本上的五天测到量过后,每座主镜会搜集大约500TB的数据库,整个阵列消除的数据库大约7PB,将装入1000至2000个SSD。

白矮星本身是简单的星体,复杂的是白矮星周围的环境,理论星体物理学家根据相对论创设了数学模型与推算机模拟。

主反射镜反射入射亮并催生到一点,就能够将亮分解为数据库

由此看来,白矮星之所以揭示蓝色,并不是其本身显现成蓝色,而是亮在薄弱引力的主导作用下遭遇了震荡。

阿尔伯特·爱因斯坦场微分方程也获得成功视为当是数据库分析星体社会活动的理论基础,更是视为发现白矮星的最重要石板。

薄弱引力的“蓝色白矮星”

倘若未超级推算与推算机仿真,未视之为界主镜,未VLBI高效率……那么进化又怎么能如此直观的看见白矮星呢?

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