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而直接拍摄到来自黑洞周围吸积盘的电磁波,就好比是第一次真的看到黑洞的样子,它的一个重要的意义就是又一次证实了广义相对论。其所拍到的具体图像虽然模糊,但图像的环状和不对称月牙形都已经体现出了符合广义相对论的预测。了解黑洞和星系演化除此之外,对黑洞的拍摄可以帮助我们精确地了解黑洞的尺寸和质量,了解黑洞周围吸积盘的形成和运动,了解黑洞的演变。由于小尺寸黑洞的形成往往是来自于恒星的死亡和塌缩,超大质量黑洞也往往存在于星系的中心,所以对黑洞的拍摄和研究,也可以帮助我们去了解星系的演化等等。

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光年不是时间单位,而是长度单位。它指的是光或者电磁波在真空中花一年的时间所走的距离。真空中的光速是30万公里每秒。我们地球到太阳的距离,光需要走8.3分钟,而太阳光到达海王星要花四个小时的时间。如果是横穿银河系,光要走上16万年才行。那么我们这次给黑洞拍照,所拍摄到的电磁波信号,最快也要5000多万年才能够到达地球。

你和我虽然不发光,但是你我的体温比周围的环境温度要高,比环境物品发出更多的红外线。甚至包括我们打的喷嚏放的屁,在这样红外线摄像头的记录下都无所遁形,温度越高,红外线越强。来自吸积盘的电磁波除了红外线、可见光、紫外线、伽玛射线,还有不同波长的无线电波,射电望远镜能接收的毫米波段可以相对无障碍地通过我们的大气层,所以这次拍摄的信号是去搜集来自这个黑洞周围吸积盘发出的,波长大约在一毫米的无线电波信号。

最主要的原因还是因为它尽管很远,但是很大。最后大家在照片里看到的黑色阴影区域,比好几个太阳系加起来都大。从下图中可以看到,这个黑洞的阴影区域与太阳系(冥王星轨道)尺寸的比较。图中Voyager 1表示的是1977年发射的旅行者一号(最远的人造飞行器)现在相对太阳的位置。注意黑色阴影区域是真正黑洞大小的(27/4)1/2,约2.6倍。

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