Bilim insanları: 10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız


  •  
  •  
  •  
  •  
  • AA
Bilim insanları: 10 Nisan'da şaşırtıcı bir açıklama yapacağız
 

Avrupa Güney Gözlemevi, önümüzdeki hafta büyük bir duyuru yapacağını açıkladı. Tahminler araştırmacıların, bir kara deliğin olay ufkunun ilk fotoğrafını görmek üzere olduğumuz yönünde.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Araştırma Konseyi ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin bugün yaptığı bir basın duyurusunda Olay Ufku Teleskobu'nun (EHT) ilk sonuç toplantısının 10 Nisan'da yapılacağını ve bu toplantıda çığır açan bir sonuç sunulacağını açıkladı.

Olay Ufku Teleskobu, (EHT) yıllardır Samanyolu'nun kalbine bakıyor, galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın bulunduğu yerin fotoğrafını almaya çalışıyor.

Kara deliklerin kendileri görünmez çünkü tüm elektromanyetik radyasyonu emiyorlar, yani teleskoplarımızın hiçbiri  (radyo, X-ray, optik, gama-ışını teleskopları da dâhil) onları tespit edemez.

Ancak kara deliğin olay ufkunu görmek (ışığın artık kaçış hızına ulaşamayacağı bir kara deliğin dışındaki nokta) kolay olmasa da teorik olarak mümkün.

Ek olarak, Sagittarius A'nın bulunduğu bölgede (galaksimizin merkezinde) kalın bir toz ve gaz bulutu arkasında gizlenen birkaç farklı radyo kaynağı bulunuyor. Bunlar tam olarak ayırt edilemediği için süper kütleli kara deliği de toplu halde Sagittarius A olarak adlandırılıyor.

Araştırmacılar bu önemli açıklama için şimdiden bir canlı yayın kanalı oluşturmuş durumdalar:

 OLAY UFKU TELESKOPU (EVENT HORİZON TELESCOPE "EHT)

EHT: Dünya çapında 10’dan fazla teleskop ve ve 14 kurumum katılımı ile Dünya çapında çalışan ve birbirine internetten bağlanarak dev bir sanal teleskop oluşturan tek tek gözlemevlerinden oluşuyor. Bütün veriler daha sonra, çok uzun temel interferometri (VLBI) olarak bilinen tek bir veri kümesi üretmek üzere bir araya getiriliyor.

Geçtiğimiz yıl 8 teleskop birlikte çalışarak büyük miktarda veri toplamayı başardı ve galaksimizin merkezi ile M87 galaksisinin ortasında yer alan süper kütleli kara deliklere baktı. Teleskoplar ışıkla değil radyo dalgalarıyla çalışan çanak antenli radyo teleskoplar ancak yapay olarak renklendirilen resimlerini çekebiliyorlar.

 

Araştırmacılar geçtiğimiz yıl Nisan ayının başlana bu görüntüleme çalışmasının yaklaşık bir yılda sonuçlanabileceğini belirtmişti. Uzmanlar, görüntüleme çalışmasının 2018'in Nisan ayında başlandığının da üstünü çizerek 10 Nisan'da yapılacak ve "çığır açan bir sonuç" niteliğini taşıyacak olan açıklamanın bir karadeliğin olay ufkunun ilk görüntüsü olabileceği kanısındalar.

OLAY UFKU

Olay ufku herhangi bir fiziksel incelemede bulunamadığımız bir uzay parçasının adıdır. Ne olay ufkunun ötesini bilinen yasalarla açıklama olanağı vardır ne de orada ne olup bittiğini bilmenin bir yolu vardır. Bir yıldızın ‘olay ufku’ yıldızın çökmeden önceki kütlesiyle orantılıdır, örneğin kütlesi 10 güneş kütlesi olan bir yıldız içe çöküp kara delik haline geldiğinde çapı 60 km olan olay ufkuna sahip olacaktır. Kara Delik cisimleri yuttukça olay ufku genişler, olay ufku genişledikçe daha da güçlü çekim alanına sahip olur.

KARA DELİĞİN OLAY UFKU

Bir yıldızın olay ufku, yıldızın çökmeden önceki kütlesiyle orantılıdır. Örneğin kütlesi 10 Güneş kütlesi olan bir yıldız içe çöküp kara delik haline geldiğinde çapı 60 km olan bir olay ufkuna sahip olur. Bir kara delik madde yuttukça olay ufkunu genişletir, olay ufku genişledikçe de daha güçlü çekim alanına sahip olur. Kara deliğin olay ufkunda teorik olarak zaman tümüyle durmaktadır. Kimi kara deliklerde iki olay ufku vardır.

Kimileri "olay ufku" terimi yerine kara deliğe pek uygun olmamakla birlikte “kara deliğin yüzeyi” terimini kullanırlar. (Terimin uygun olmamasının nedeni, bir gezegen veya yıldızdaki gibi katı ve gazlardan oluşan bir yüzeyinin olmamasıdır.) Fakat burada birtakım özel nitelikler gösteren bir bölge söz konusu değildir; bir gözlemci kara deliğe ufku aşacak kadar yaklaşmış olabilseydi, kendisine yüzey izlenimi sağlayacak hiçbir özellik veya değişim hissedemeyecekti. Buna karşılık geri dönme girişlerinde bulunduğunda, artık bu bölgeden kaçamayacağının farkına varmış bulunacaktı. Bu, âdeta "dönüşü olmayan nokta"dır. Bu durum, akıntısı güçlü bir denizde akıntıdan habersiz bir yüzücünün durumuna benzetilebilir.

Öte yandan olay ufkunun sınırına yaklaşmış bir gözlemci, kara delikten yeterince uzaktaki bir gözlemciye kıyasla, zamanın farklı bir şekilde aktığının farkına varacaktır. Kara delikten uzakta olan gözlemcinin diğerine düzenli aralıklarla (örneğin birer saniye arayla) ışık işaretleri yolladığını varsayalım: Kara deliğe yakın gözlemci bu işaretleri hem daha enerjetik (ışığın kara deliğe düşmek üzere yaklaştıkça maviye kayma sonucuyla bu ışık işaretlerinin frekansı daha yüksek olacaktır) hem de ardışık işaretlerin aralarındaki zaman aralığı daha kısalmış (birer saniyeden daha az) olarak alacaktır. Yakın gözlemci, uzaktakine oranla zamanın daha hızlı aktığı izleminde olacaktır. Uzaktaki gözlemci de aksine, diğerinde meydana gelen şeylerin gitgide daha yavaş seyrettiğini görecek, zamanın daha yavaş aktığı izleniminde olacaktır.

Uzaktaki gözlemci kara deliğe bir nesnenin düştüğünü görmesi halinde, ona nazaran "çekimsel kızıla kayma" ve "zamanın genleşmesi" fenomenleri birleşmiş durumda olacaktır: Nesneden çıkan işaretler gitgide kızıl, gitgide parlak (uzak gözlemciye varmadan önce gitgide artan enerji kaybıyla çıkarılan ışık) ve gitgide aralıklı olacaktır. Yani pratikte, gözlemciye varan ışık fotonlarının sayısı, gitgide hızla azalacaktır ve nesnenin kara deliğe gömülüp görünmez olmasının ardından tükenecektir. Nesnenin henüz olay ufku sınırında hareketsiz durduğunu gören uzaktaki gözlemcinin onun düşmesini engellemek üzere olay ufkuna yaklaşması boşuna olacaktır.

Kara deliğin "tekilliği"ne yaklaşan bir gözlemciyi etkilemeye başlayan etkilere “gelgit etkileri” denir. Bu etkiler kütleçekim alanının homojen olmayan bir yapıya sahip olması nedeniyle nesnenin biçimsizleşmesine (doğal biçimini kaybetmesine) yol açarlar. Bu “gelgit etkileri bölgesi” dev kara deliklerde tümüyle olay ufkunda yer alır; fakat özellikle "yıldızsal kara delik"lerde olay ufkunun sınırını da aşarak etkide bulunur. Dolayısıyla yıldızsal kara deliğe yaklaşan bir astronot daha olay ufkuna geçmeden parçalanacakken, dev kara deliğe yaklaşan bir astronot, daha sonra “gelgit etkileri” ile yok edilecek olmakla birlikte, olay ufkuna bir güçlükle karşılaşmadan giriş yapacaktır.

 
 

 

NASA, Bennu'yu nükleer silah ile vuracak

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA nükleer silah seçeneği üzerinde de duruyor.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Asteroid heading for earth


Son dakika: Stephen Hawking 76 yaşında hayatını kaybetti

Stephen Hawking günümüzün en büyük bilim insanı olarak kabul edilen ünlü fizik profesörü, kara delikler, uzay bilimi ve kuantum fiziği alanındaki çalışmaları çığır açmıştı. Açıklamaları ve öngörüleriyle büyük saygınlık kazanan Nobel ödüllü Hawking'in ölümü, tüm dünyada son dakika oldu. Hawking, Albert Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul ediliyor.


 

Keşfedilen 7 yeni Ötegezegen ile ilgili tüm detaylar

 

 

NASA 22 Şubat 2017’de yaptığı basın konferansında Güneş Sisteminin dışında 7 ötegezegene sahip bir sistem keşfettiğini duyurdu. NASA Spitzer Uzay Teleskopu ,bir yıldızın etrafında dünya büyüklüğünde bulunan ilk 7 gezegenli sistemi açığa çıkardı. Gezegenlerin üçünün yaşanabilir bölgede bulunduğu ve sıvı halde su olabileceği düşünülüyor.

 

Araştırmacılar,  yedi ötegezegende de diğer özelliklerine bağlı olarak sıvı su bulunmasının imkan dahilinde olduğunu söylüyorlar.
 
Ötegezgegen: Güneş Sistemi'nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegene, Güneş dışı gezegen ya da ötegezegen adı verilir.
 
Ancak sadece üçünde yaşama elverişli koşulların olması ihtimali var.
Bu, Dünya haricindeki bir gezegende yaşam bulmaya en yakın keşiflerden biri.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA Uzay Misyonu'ndan Thomas Zurbuchen Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu keşif, ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımız değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getiriyor" dedi.
 
Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi'nden Amaury Triaud ise, "Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayati bir adım attık" ifadelerini kullandı.
 
Ötegezegenler, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunuyor.
Ötegezegenler NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla tespit edildi.
Belçika'daki Liege Üniversitesi'nden Michael Gillon da, "Yıldız çok küçük ve soğuk, bu da ötegezegenlerin ılıman olabileceği ve sıvı su bulundurabilecekleri - hatta yüzeyde yaşamın var olabileceği anlamına geliyor" diyor.
 
Araştırmacılar bu ötegezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecekler.
Gillon, kimyasal analizler yaşamın var olup olmadığını yüzde 99 oranında doğru olarak göstereceklerini söylüyor ama ekliyor:
"Oraya gitmeden emin olamayız."
 
Bu animasyonda, yörüngede dolanan gezegenleri görebilirsiniz; yeşil alan, yaşanabilir bölgeyi temsil eder ve yıldızla mesafesi olarak tanımlanır; bunun için, Dünya benzeri bir gezegenin üzerinde bol miktarda sıvı su bulundurma olasılığı en yüksektir. yüzey. E, f ve g gezegenleri yıldızın yaşanabilir bölgesine düşer.
 
Spitzer verilerini kullanarak ekip, yedi gezegenin boyutlarını tam olarak ölçmüş ve altı tanesinin kitlelerinin ilk tahminlerini geliştirmiştir. Yedinci ve en uzak dış gezegen kütlesi henüz tahmin edilememiştir.
Gezegenler de birbirine çok yakın
Ne kadar yakın? Bir insan gezegenin yüzeylerinden birinde duruyorsanız, bakabilir ve potansiyel olarak, dünyanın gökyüzündeki ayından daha büyük görünen jeolojik özellikleri veya komşu dünyanın bulutlarını potansiyel olarak görebilirsiniz.
Spitzer Uzay Teleskobu bu sistemi nasıl buldu?
Güneş etrafında yörüngede gezinien, Dünya'yı dolaşan kızılötesi bir teleskop olan Spitzer, TRAPPIST-1'i incelemek için çok uygundu çünkü yıldızın parlaklık dalgaboyları gözün göreceğinden daha uzun olan kızılötesi ışıkta parlıyordu. Spitzer, sistemin karmaşık mimarisini ortaya çıkarmak için ana yıldızın önünden gezegenlerin  geçişini (diğer bir deyişle transitleri) gözlemlemek için yörüngesinde benzersiz bir konuma sahipti. 
Bir gezegen,  yıldızdan geçerken  bir miktar ışığı engelliyor. Spitzer, ışık dalgalarını ölçmüş ve dipin ne kadar büyük olduğuna göre gezegenin boyutunu belirleyebilmiş. Transitlerin zamanlaması, gezegenin yıldızı yörüngede toplamasının ne kadar sürdüğünü anlatıyor.
TRAPPIST-1 sistemi, Dünya boyutundaki gezegenlerin çevresindeki atmosferi incelemek için gelecek on yılın en iyi fırsatlarından biri. Spitzer, Hubble, Kepler ve 2018'de gönderilecek olan James Webb Uzay Teleskobunu kullanarak başlatacak olan takip çalışmaları planlamasına yardımcı olacak. Webb, daha büyük hassasiyetle su, metan, oksijen, ozon ve diğerlerinin kimyasal parmak izlerini tespit edebilecek.
     

        Yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Almanya merkezli DFKI'nin ürettiği robot şempanzeler görücüye çıktı.





*** Üç boyutlu yazıcı üreticilerinden 3D Systems, yiyecek basabilen teknolojiler üzerinde çalışmasıyla biliniyor. Şirketin bu yılın başlarında tanıttığı Chefjet serisi cihazlar, özellikle şekerleme basımında oldukça başarılı. Chefjet yazıcıların baskı malzemeleri de oldukça farklı renk ve lezzetlere sahip. Şirketin sunduğu özel baskı malzemeleri, çikolata, vanilya, nane, ekşi elma, kiraz ve karpuz gibi aromaları barındırıyor.Chefjet 3b yazıcıyla basit geometrik şekillerden tutun da, ince detaylara sahip düğün pastası süslerine kadar oldukça farklı türden şekerlemeler yazdırmak mümkün. 3 Boyutlu Yazıcıyla Hazırlanan Şekerlemeler

Mars'ta koloni kurmak hayal mi?
Mars One şirketi, Ağustos 2012’de duyurduğu ve toplam maliyetinin 6 milyar dolara ulaşması beklenen Kızıl Gezegen’e yolculuk planı kapsamında 2027 yılında Mars'ta bir koloni kurmak istiyor.

"3 boyutlu" fuar kapılarını açtı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ''3D Yazıcı Fuarı'' kapılarını ziyaretçilere açtı.

 Bağımsız Barcelona Üniversitesi yapay bir manyetik solucandeliği geliştirdi

   

Scientific Reports dergisinde geçtiğimiz günlerde yayınlanan makale, Bağımsız Barcelona Üniversitesi (UAB)'nde görevli fizikçilerin yapay bir manyetik solucandeliği geliştirmeyi başardıklarını gösterdi. Jordi Prat-Camps, Carles Navau ve Alvaro Sanchez adlı fizikçiler tarafından geliştirilen bu manyetik solucandeliği, manyetik alanların bir noktadan diğer noktaya görülmeden yolculuk etmesini sağlıyor.
 
 Scietific Reports'ta yayınlanan makalelerinde geliştirdikleri yapay solucandeliğinin özelliklerini detaylandıran araştırmacılar, geliştirdikleri manyetik solucandeliğinin manyetik alanı uzayın bir noktasından diğerine manyetik olarak tespit edilemeyecek bir yol üzerinden taşıdığını ifade ettiler.
 
 Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu cihaz, merkezine manyetize edilmiş metal bir boru yerleştirilmiş iç içe iki küreden oluşuyor. Yapıları gereği manyetik akıyı dışarı doğru itebilen süperiletken maddelerden yapılan iç küre kendisine ulaşan manyetik alanı başka yöne saptırırken, dışta bulunan küre ise iç kürenin bu hareketini gizliyor. Bu tasarımı sayesinde bir ucundan giren manyetik akımı yok olmuş gibi gösterip öbür ucunda yeniden ortaya çıkaran küre, bu sayede manyetik alanı tespit edilemeyen bir yol üzerinden bir noktadan diğer noktaya taşıyabiliyor.
 
 Solucandelikleri söz konusu olduğunda akla gelen ilk kullanım alanı ışınlanma olsa da, manyetik solucandeliğinin bu alanda bir katkı sağlaması mümkün değil. Bağımsız Barcelona Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni teknolojinin, manyetizmanın sağlık alanında kullanımını geliştirebileceği ve daha gelişmiş MR cihazlarını mümkün hale getirebileceği belirtiliyor.

                 Bilim, gerçeği bilmektir.

           Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.
         
Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

 


 
 
Önce çeviri yapacağınız dilleri seçin.
Daha sonra arama kutusuna çeviri yapmak istediğiniz kelimeyi girin ve ara tuşunabasın.


Bu dilden:  
Bu dile:  
Bu kelimeyi:  

  

Arif UZUNER
(Fizik Öğretmeni)







Bugün 25239 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol