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黑洞之旅_(德)海诺·法尔克,(德)约尔格·罗梅尔著;闫文驰译(词汇表) 第(2/4)页

事件视界:围绕黑洞的无形边界,超过这个边界,物质、辐射和所有信息都不可逆转地落入黑洞。

系外行星:围绕太阳以外的恒星运行的行星。

傅里叶变换:将波转换为其频率的数学运算或其逆运算。在射电干涉测量中,因其测量“图像频率”,被用于产生图像。

盖亚:欧空局发射的航天器和望远镜,用于绘制我们银河系中的恒星。

银心:银河系的中心,距离地球26000光年。

星系:由数千亿颗恒星、行星和气体星云组成的系统,它们在引力作用下相互联系并围绕一个中心旋转。我们的母星系是银河系。

广义相对论:由爱因斯坦撰写的理论,描述了空间、时间和引力之间的关系。质量使空间扭曲或弯曲,而弯曲的空间决定了质量的运动和时间的流逝。

球状星团:球形的恒星群,大多相当古老。其内的恒星在引力作用下相互联系,数量可多达10万颗。它们围绕着星系运行。

GLT(格陵兰望远镜):位于格陵兰岛的12米望远镜,也是事件视界望远镜(EHT)以及全球毫米VLBI阵列的一部分。

GPS(全球定位系统):用来确定地球上位置的卫星网络。

引力透镜:根据广义相对论,只要光在一个质量非常大的物体的影响下发生偏转,就可以看到引力透镜效应。如果光波在前往地球的途中经过一个大质量物体(例如星系、恒星或黑洞),那么光波就不会以直线通过,而是被偏转和弯曲。当这种情况发生时,可以看到类似于由玻璃制成的光学透镜引起的效果,并有可能得知这块“引力透镜”本身的形式和质量。

引力:质量体施加的相互吸引的力。在广义相对论中被描述为时空的弯曲。

GR**ITY:由欧空局运行的干涉仪,连接了VLT的4台望远镜,并输出高分辨率的近红外图像(例如银河系中心的恒星)。

GRMHD(相对论磁流体动力学):模拟黑洞周围磁场中气体运动的方法。

霍金辐射:最先由物理学家斯蒂芬·霍金提出的模型,指出黑洞可以由于量子效应而逐渐蒸发。目前还没有得到实验证实。

海斯塔克天文台:麻省理工学院在马萨诸塞州韦斯特福德的射电观测站。

哈勃-勒梅特定律:该定律指出由于宇宙膨胀,星系离我们越远,离开我们的速度就越快。可与红移测量和光谱学结合使用,以测量空间的距离。

哈勃空间望远镜:由美国航天局和欧空局管理运营的强大的航天器,在电磁波谱的红外到可见光再到紫外波段观测外层空间。

干涉测量:基于波的叠加的技术。在射电天文学中,可以把不同望远镜接收到的射电波结合起来,并利用干涉图样生成高分辨率的图像(见词条“VLBI”和“射电干涉仪”)。

IRAM(毫米波射电天文所):德国、法国和西班牙资助的研究协会。它运营着法国的NOEMA望远镜(海拔2600米)和西班牙韦莱塔峰的30米望远镜(海拔2920米)。这2台望远镜都是EHT的一部分。

ISS(国际空间站):太空中持续载人的空间站;在地球上空400千米的轨道上运行。

JCMT(麦克斯韦望远镜):夏威夷的射电望远镜,在亚毫米波范围内工作;JCMT是EHT的一部分。

喷流:由某些天体的磁场射出的集中且炽热的等离子体流。超大质量黑洞的喷流几乎以光速射出,并延伸至数百万光年外。

光速:299792.458千米/秒。它始终是恒定不变的。无论是信息还是物质的传输速度都不可能超过光速。

光年:在真空中运动的光在一年内所走过的距离。

LMT(大型毫米波望远镜):墨西哥的50米射电望远镜,位于休眠的内格拉火山上,海拔4593米;LMT是EHT的一部分。

LOFAR(低频阵):欧洲射电干涉测量网络,由30000个低频射电天线组成,目标为搜索来自宇宙早期阶段的信号。LOFAR的运营中心位于荷兰。

马克斯·普朗克学会:德国的一个大型精英研究机构,在多个科学领域有附属机构。


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