STRONG GRAVITY / 02

Wo Licht seinen Weg ändert.

Observatorium berühmter Schwarzer Löcher und Quasare. Drehen Sie das Scheibenmodell, ändern Sie den Spin und erkunden Sie die Kerr-Geometrie mit Echtzeitberechnungen.

GRAVITY STUDIO / M87*

M87*

Akkretion • künstlerische Linsenwirkung • Rotation
Gewicht6.5000e+9 M☉
Schwarzschild-Radius1.9196e+10 km
Horizont Kerr r+1.6452e+10 km
Prograde ISCO3.2567e+10 km
Kerr-Periode auf ISCO1.3981e+6 с
Temperatur Schwarzschild9.4927e-18 К

Aktiver Kern EHT

Was ist über das Objekt bekannt?

Das Zentrum der riesigen elliptischen Galaxie M87. EHT schätzt die Masse auf (6,5 ± 0,7)×10⁹ M☉. Es wird ein starker relativistischer Strahl beobachtet; Dies bedeutet nicht, dass der Spinwert genau bekannt ist.

Bewertungsmethode

Schattenmodellierung; EHT 2019

Offene wissenschaftliche Quelle ↗

Kein GRMHD oder Raytracing: Die Animation ist eine hochwertige Illustration. ISCO und Periode werden für die ideale Kerr-Metrik berechnet; Temperatur und Schattendurchmesser - für Schwarzschild. Farbe, Bildschirmgröße und Partikelgeschwindigkeit sind keine beobachtbaren Größen.

Formeln, keine Magie

Alle Berechnungstools →

Horizont Kerr

r+=GMc2(1+1−a∗2)r_+=\frac{GM}{c^2}(1+\sqrt{1-a_*^2})

Periode einer kreisförmigen progressiven Umlaufbahn

T=2πGMc3(rˉ3/2+a∗)T=2\pi\frac{GM}{c^3}(\bar r^{3/2}+a_*)

Schatten Schwarzschild

dshadow=63 GM/c2d_{shadow}=6\sqrt3\,GM/c^2

Beobachtungen und Quellen

Zentrum der Milchstraße EHT

Sgr A*

Supermassereiches Objekt im Zentrum der Milchstraße. Sternbahnen und EHT-Bild bestätigen kompaktes gravitierendes Objekt; M☉ 4 Millionen ist eine gerundete Zahl aus der EHT 2022-Veröffentlichung und keine exakte Schätzung.

Sternbahnen und Millimeter-VLBIQuelle ↗

Aktiver Kern EHT

M87*

Das Zentrum der riesigen elliptischen Galaxie M87. EHT schätzt die Masse auf (6,5 ± 0,7)×10⁹ M☉. Es wird ein starker relativistischer Strahl beobachtet; Dies bedeutet nicht, dass der Spinwert genau bekannt ist.

Schattenmodellierung; EHT 2019Quelle ↗

Doppelter galaktischer Kern

NGC 7727 Kern 1

Die massereichere Komponente des Paares supermassereicher Schwarzer Löcher NGC 7727: etwa 154 Millionen M☉. Die zweite Komponente hat eine Masse von etwa 6,3 Millionen M☉. Der Abstand des Paares beträgt etwa 1600 Lichtjahre.

Sterndynamik; VLT/MUSE, 2021Quelle ↗

Ultra-massive dynamische Bewertung

Holmberg 15A*

Die 2019 veröffentlichte stellardynamische Schätzung beträgt (4,0 ± 0,8)×10¹⁰ M☉. Die Größe hängt vom Orbitalmodell und den Daten ab; es ist kein direktes Bild des Horizonts.

Schwarzschild orbit modelling; Mehrgan et al. 2019Quelle ↗

Quasar · männliche Partitur

TON 618

Entfernter Quasar. Zum Skalenvergleich wird hier die veröffentlichte Schätzung von ≈66 Milliarden M☉ herangezogen; Die männlichen Massen von Quasaren sind modellabhängig. Der Wert sollte nicht als exakte Aufzeichnung oder direkte Messung des Horizonts interpretiert werden.

Breite Emissionslinien; NASA-Maßstab 2023Quelle ↗

Sternmasse · Doppelsternsystem

Cygnus X-1

Ein Schwarzes Loch mit Sternmasse in einem Röntgen-Binärsystem. Die moderne Schätzung von ≈21,2 M☉ wurde unter Berücksichtigung der angepassten Entfernung erhalten. Zum Vergleich mit supermassereichen Objekten hinzugefügt.

VLBA + Dualdynamik; Miller-Jones et al. 2021Quelle ↗

„Quasi-schwarze“ Objekte: getrennt von bestätigten

Quasare sind aktive galaktische Kerne, die durch Akkretion angetrieben werden; es handelt sich nicht um „quasi-schwarze Löcher“. Theoretische quasi-schwarze Objekte, bosonische Sterne und durchquerbare Wurmlöcher sind im Katalog nicht als entdeckte Schwarze Löcher enthalten. Sie können im Abschnitt „Modelle“ studiert werden.

Wurmlöcher und theoretische Regime →