|
Стихия Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход Вулканы Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна Тайфуны Тайфун Нору Наводнения Наводнение в Приморье Районы вулканической активности Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы Грязевые вулканы и гейзеры Локбатан Природа Вулканы, Изменение климата, Красота природы Наука Археология, Вулканология Наша планета Живая природа, Спасение животных Ураганы Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария Районы сейсмической активности Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции Солнечная система Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер Космос экзопланеты Астрономические события Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние Антропогенные факторы Климатическое оружие Землетрясения Прогноз землетрясений
|
|
2016-12-17 19:53
Разработан новый метод поиска черных дыр
Исследователи из Университета Ватерлоо, Канада, разработали метод, который позволит открывать примерно по 10 черных дыр каждый год, благодаря чему число известных науке космических объектов такого рода может удвоиться в ближайшие два года. Авери Бродерик (Avery Broderick), профессор кафедры физики и астрономии Университета Ватерлоо, Канада,и его коллеги из США и Ирана предложили новый метод поиска черных дыр, основанный на групповом подходе к поиску этих объектов, в отличие от используемых в настоящее время методов, предполагающих поиск отдельных черных дыр. Этот новый подход основан на явлении гравитационного микролинзирования и радиоволновой интерферометрии. Гравитационное микролинзирование происходит тогда, когда темный объект, такой как черная дыра, проходит между нами и другим источником света, например звездой. Свет звезды отклоняется от первоначальной траектории, двигаясь вдоль линий гравитационного поля, в результате чего мы наблюдаем увеличение яркости звезды. Однако даже самые крупные телескопы, которые наблюдают события микролинзирования в видимом свете, имеют ограниченное разрешение, давая астрономам очень мало информации о проходящем перед звездой объекте. Вместо использования видимого света Бродерик и его команда предлагают использовать радиоволны, чтобы получить множественные снимки события микролинзирования в реальном времени. Такой подход позволяет группе Бродерика выяснить все требуемые параметры объекта, включая его массу, скорость, а также расстояние до него.
Источник: earth-chronicles.ru
|