聆聽美國宇航局捕獲的黑洞令人毛骨悚然的“聲音”
美國宇航局制作了一個令人難以忘懷的音頻片段,其中聲波從超大質量中蕩漾而出黑洞,位于 2.5 億光年外。
黑洞位于英仙座星系團的中心,來自它的聲波被移調了 57 個和 58 個八度音階,因此人類聽覺可以聽到它們。
美國宇航局于 2022 年發布的結果是一種超凡脫俗的(顯然是)嚎叫,如果我們說實話,聽起來不僅令人毛骨悚然,而且有點憤怒。
聽聽下面剪輯中的聲音:
這是第一次提取這些聲波并被聽到。
那么這是怎么回事呢?我們可能聽不到太空中的聲音,但是這并不意味著沒有.
2003 年,天文學家發現了一些真正令人驚訝的事情:聲波通過英仙座星系團中心的超大質量黑洞周圍的大量氣體傳播,英仙座星系團現在以其怪異的哀嚎而聞名。
我們無法在他們目前的音調下聽到他們的聲音。這些波包括人類有史以來檢測到的宇宙中最低的音符——遠低于人類聽覺的極限。
但是這個最近的聲音化不僅將錄音提高了一大堆八度音階,還增加了從黑洞檢測到的音符,因此我們可以了解它們在星際空間中響起的聲音。
最低音符是 2003 年確定的音符,是降 B 音,比中音 C 低 57 個八度多一點;在這個音調下,它的頻率是 1000 萬年。人類可檢測到的最低音符的頻率為二十分之一秒。
聲波是從英仙座星團中心的超大質量黑洞中徑向或向外提取的,并從中心逆時針方向播放,這樣我們就可以聽到來自超大質量黑洞各個方向的聲音,音高比它們的原始頻率高出 144 萬億倍和 288 萬億倍。
結果是一個令人毛骨悚然的海浪,就像許多海浪一樣從太空記錄和轉置為音頻.
太空中沒有聲音的誤解源于因為大多數空間都是~真空,沒有為聲波提供傳播的方式。星系團的氣體如此之多,以至于我們已經拾取到了實際的聲音。在這里,它被放大并與其他數據混合,以聽到黑洞的聲音!pic.twitter.com/RobcZs7F9e
— 存檔的 NASA 系外行星 (@NASAExoplanets)8月 21, 2022
不過,這些聲音不僅僅是一種科學好奇心。在星系團中的星系之間漂移的稀薄氣體和等離子體——稱為簇內培養基– 比星系團外的星際介質更密集、更熱。
通過簇內介質傳播的聲波是簇內介質被加熱的一種機制,因為它們通過等離子體傳輸能量。
由于溫度有助于調節恒星的形成,因此聲波可能在星系團的長期演化中發揮至關重要的作用。
這種熱量也使我們能夠檢測到聲波。由于簇內介質非常熱,因此在 X 射線中會發出明亮的光。錢德拉 X 射線天文臺不僅可以最初探測聲波,還可以用于聲波項目。
另一個著名的超大質量黑洞也得到了聲化處理。M87* 是事件視界望遠鏡合作的第一個直接成像的黑洞,同時也由其他儀器進行了成像。
其中包括用于 X 射線的錢德拉、用于可見光的哈勃以及用于無線電波長的阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列。
這些圖像顯示巨大的材料射流從超大質量黑洞外的空間發射,其速度似乎比真空中的光還要快(這是一種錯覺,但很酷).現在,它們也被聲化了。
需要明確的是,這些數據一開始就不是聲波,就像英仙座音頻一樣,而是不同頻率的光。在最低頻率下,無線電數據在聲化中具有最低的音高。光學數據處于中間范圍,X 射線位于頂部。
將此類視覺數據轉化為聲音可能是體驗宇宙現象的一種很酷的新方式,而且該方法也具有科學價值。
有時,轉換數據集可以揭示隱藏的細節,從而更詳細地發現我們周圍神秘而廣闊的宇宙。
本文的一個版本首次發表于 2022 年 5 月。



















