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La Tramontane - Ferienhaus direkt am Meer

È la prima volta che “vediamo” l’orizzonte degli eventi, cioè quello che possiamo osservare di un buco nero. Non erano mai state fatte prima misure in un ambiente così estremo per verificare la teoria di Einstein. Addirittura, fino a quando non siamo riusciti a sbirciare fino a quel confine, non avevamo una prova diretta così “intima” della sua esistenza: “Il buco nero è un modello matematico — conclude Guidetti — e ora finalmente abbiamo confermato con delle misure quello che, al momento, conosciamo con la teoria. Verranno misure più precise e magari si andrà oltre”. Potremmo scoprire, aumentando la sensibilità e la risoluzione delle osservazioni, che la Relatività in effetti dopo un po’ si ferma, che non riesce a spiegare tutto e servirà una piccola o grande rivoluzione, una nuova Fisica, per spiegare le nuove misure. Ma ancora le formule del caro vecchio Albert ci bastano. In sostanza, questa “foto” ci dice che Einstein aveva di nuovo ragione.

La foto di Chandra
Un lettore ci segnala questa foto scattata dal telescopio spaziale Chandra, sensibile ai raggi X, che “somiglia” a quella diffusa dal team dell’Eht il 10 aprile. Chiedendo una spiegazione. Si tratta di due cose molto differenti. L’immagine di Chandra riprende un fenomeno ben noto (ancora predetto dalla Relatività), quello della “lente gravitazionale”. Al centro di quello che sembra un disco, però, non c’è un buco nero, ma una galassia molto massiva. Il suo potente campo gravitazionale distorce la luce prodotta da un quasar (un buco nero molto attivo che scalda a temperature di milioni di gradi i gas che gli stanno attorno, come fa anche quello al centro di M87) che però sta dietro, sullo sfondo, e la moltiplica, generando più immagini di quel quasar, lontano miliardi di anni luce. Grazie alla lente gravitazionale riusciamo quindi a studiare oggetti molto distanti dell’Universo.

La seconda, importante, differenza, è la scala delle due immagini. Secondo i dati riportati dalla Nasa, la foto di Chandra ritrae una zona che misura circa 1,6 milioni di anni luce di lato. L’orizzonte degli eventi ripreso dai radiotelescopi dell’Eht misura, come diametro, circa 40 ore luce. Parliamo dunque di una risoluzione molto più dettagliata, uno zoom estremo in una zona mai esplorata prima.
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