并且威尔金斯说一旦在望远镜当中可以看到这些光线就可以清楚地了解到光线和黑洞之间的一些联系。
并且对于这样的现象可以证明爱因斯坦的广义相对论进行一个预测,主要是因为一方面关于黑洞的任何新东西真的会让人感觉到惊奇。
其实黑洞在整个宇宙当中是一个隐形空间的存在,对周围空间的要求很高。同时对于黑洞周围的星体来说也是具有非常大的挑战性的,所以研究黑洞周边的空间以及黑洞反射出来的射线是具有很大意义的。
根据研究人员的分析发现,黑洞的科学世界只会越来越清晰,而且会形成一个具体的系统,所以也会研究新的望远镜把黑洞中更多的秘密给探索出来,这样让更多的天文学家了解黑洞奥秘。
黑洞周边的光芒?
大量的碰撞事件,在黑洞周围会形成众多的耀眼光芒区域,也就是形成明亮的黑洞吸积盘。
黑洞的产生过程类似于中子星的产生过程;恒星的核心在自身重力的作用下迅速地收缩,塌陷,发生强力爆炸.当核心中所有的物质都变成中子时收缩过程立即停止,被压缩成一个密实的星体,同时也压缩了内部的空间和时间.
黑洞形成,是恒星老年期发生剧烈的核聚变,使恒星上氢、氦元素顺着元素周期表变化。当变成铁元素时,铁元素相对原子质量大,恒星表面承受不了,于是开始向内坍缩。
首张黑洞照片所拍摄的黑洞来自于室女座星系M87中心,距离地球5500万光年,质量是太阳的65亿倍。这个黑洞质量超大,离地球距离也合适,所以从地球“看”过去视直径也较大。