Слайд 2
Каждый человек, знакомящийся с астрономией, рано или
поздно испытывает сильное любопытство по поводу самых загадочных объектов
Вселенной — черных дыр. Это настоящие властелины мрака, способные «проглотить» любой проходящий поблизости атом и не дать ускользнуть даже свету, — настолько мощно их притяжение.
Слайд 3
Черные дыры - очень необычные и интересные объекты
в Космосе, их мы самих не видим, но видим
то, что они вытворяют со звёздами и облаками газа и пыли возле себя, затягивая и поглощая их...
Что такое черная дыра?
Название «черная дыра» было предложено в 1967 году американским физиком-теоретиком Уилером. Оно служило для обозначения небесного тела, притяжение которого настолько сильно, что не отпускает от себя даже свет. Потому она и «черная», что не испускает света.
Слайд 4
Черная дыра является настолько плотным объектом, что ее
притяжение способно задержать даже свет, развивающий наибольшую в природе
скорость (почти 300 тысяч км/с). На практике, для того чтобы убежать из черной дыры, требуется скорость выше скорости света, но это невозможно!
Слайд 5
Это означает, что звезда такого рода будет невидимой,
поскольку даже свету не удастся преодолеть ее мощную гравитацию.
Эйнштейн объяснял этот факт через явление отклонения света под воздействием гравитационного поля. В реальности вблизи черной дыры пространство-время настолько искривлено, что траектории световых лучей также замыкаются на самих себе.
Слайд 6
Виды черных дыр
звездные, масса которых сравнима с
массой Солнца или ненамного превышает ее
с массой средней
величины, превосходящей массу Солнца в тысячи раз.
сверхмассивные, масса которых — от нескольких сотен тысяч до многих миллионов масс Солнца
Слайд 7
Звездные черные дыры формируются тогда, когда звезда большой
массы в конце своего эволюционного пути исчерпывает запасы ядерного
горючего и коллапсирует сама в себя из-за собственной гравитации. Потрясающий звезду взрыв (это явление известно под названием «взрыва сверхновой») имеет катастрофические последствия: если ядро звезды превосходит массу Солнца более чем в 10 раз, никакая ядерная сила не способна противостоять гравитационному коллапсу, результатом которого будет появление черной дыры.
Слайд 8
Иное происхождение имеют сверхмассивные черные дыры, впервые отмеченные
в ядрах некоторых активных галактик. Относительно их рождения есть
несколько гипотез: звездная черная дыра, которая в течение миллионов лет пожирает все окружающие ее звезды; слившееся воедино скопление черных дыр; колоссальное газовое облако, коллапсирующее непосредственно в черную дыру. Они расположены в центрах очень многих галактик, если не всех. Наша Галактика тоже имеет такую черную дыру.
Слайд 9
Как найти черную дыру
Всего несколько лет назад над
черными дырами «зажегся свет». Благодаря постоянно совершенствуемым приборам и
технологиям (как наземным, так и космическим) эти объекты становятся все менее загадочными; точнее, менее загадочным становится окружающее их пространство. Поскольку черная дыра невидима, мы можем распознать ее только в том случае, если она окружена достаточным количеством вещества (звезд и горячего газа), обращающегося вокруг нее на небольшом удалении.
Слайд 10
Что внутри черной дыры?
Ранее учёные предполагали, что вещество
после падения в черную дыру исчезает навсегда, а с
ним исчезает и весь его информационный багаж. Однако сейчас большинство астрофизиков считают, что черные дыры не приводят к полному исчезновению вещества. Более того, они обладают определенного рода «памятью». Внутри них вполне могут храниться следы того, что они поглотили.
Слайд 11
Черные дыры в Галактике Млечный Путь
В нашей Галактике
имеется минимум одна сверхмассивная черная дыра. Ее источник, известный
под именем Стрелец А*, локализован в центре плоскости Млечного Пути.
Находящаяся на расстоянии около 26000 световых лет от нас сверхмассивная черная дыра, обладает массой, которая оценивается примерно в 4 млн солнечных масс, и, возможно, является «спящим» остатком того, что миллионы или миллиарды лет назад было активным ядром нашей Галактики.
Слайд 12
Заключение
Черные дыры слишком далеки от нас, поэтому мы
не можем со 100%-ной точностью говорить об их свойствах
и наблюдаемых возле них эффектах. Теория относительности позволяет предсказать некоторые свойства этих удивительных объектов связанные с пространством-временем, а насколько верны эти предположения нам еще предстоит узнать в будущем.