# Black Holes
**Source:** https://de.divanshutora.in/research/black-holes
**Language:** German

---

![Schwarze-Löcher-Physik & Extreme Gravitation](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1462331940025-496dfbfc7564%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D1600%26q%3D80&w=3840&q=75)

Astrophysik

# Schwarze-Löcher-Physik & Extreme Gravitation

Erforschung der Ereignishorizonte supermassereicher und stellarer Raumzeitsingularitäten.

Sgr A\* Masse 4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉

M87\* Masse 6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉

EHT-Winkelauflösung 20 Mikro-Bogensekunden

Bestätigte Gravitationswellen-Verschmelzungen 90+ Ereignisse

## Singularitäten, Ereignishorizonte & Relativistische Akkretion

Entstanden durch katastrophalen Gravitationskollaps oder den direkten Kollaps von Primärkeimen im frühen Universum, krümmen schwarze Löcher die Raumzeit so extrem, dass innerhalb ihres Ereignishorizonts nichts – nicht einmal Licht – entkommen kann. Unter Verwendung globaler Interferometrienetzwerke wie dem Event Horizon Telescope (EHT) und Hochenergie-Observatorien wie Chandra und NuSTAR untersuchen Forscher relativistische Jets, Akkretionsscheibenphysik, Photonenringe und die thermodynamische Entropie schwarzer Löcher.

## Bahnbrechende Entdeckungen

### Bild von Sagittarius A\* im polarisierten Licht

2024

Das EHT enthüllte starke, organisierte, spiralförmige Magnetfelder um das zentrale 4,1-Millionen-Sonnenmassen-Schwarze Loch der Milchstraße.

### Erster direkter Schatten von M87\*

2019

Globale Millimeter-VLBI bildete den asymmetrischen Photonenring des 6,5-Milliarden-Sonnenmassen-Schwarzen Lochs in Messier 87 ab.

### Schwerste Verschmelzung binärer Schwarzer Löcher (GW190521)

2020

LIGO/Virgo detektierte eine Verschmelzung von 85 + 66 Sonnenmassen, die einen 142 Sonnenmassen schweren Überrest in der Massenlücke der Paarinstabilität bildete.

## Hochenergie- und interferometrische Methoden

Very Long Baseline Interferometry (VLBI)

Synthetisiert ein erdgroßes Teleskop-Array, um eine mikro-bogensekündliche Winkelauflösung bei 1,3 mm / 230 GHz zu erreichen.

Röntgenreflexions- und Reverberationsmapping

Misst die Zeitverzögerung von koronalen Röntgenstrahlen, die von der innersten stabilen Kreisbahn (ISCO) reflektiert werden.

Gravitationswellen-Ringdown-Analyse

Analysiert quasinormale Modenfrequenzen verschmelzender schwarzer Löcher, um das „No-Hair-Theorem“ zu testen.

## Kernfragen der theoretischen Forschung

Wie haben supermassereiche Schwarze Löcher innerhalb der ersten Milliarde Jahre nach dem Urknall Milliarden Sonnenmassen erreicht?

Was ist die exakte Spin- und Magnetfeldkonfiguration, die ultrarelativistische Plasmastrahlen in aktiven galaktischen Kernen antreibt?

Wie wird Quanteninformation während der Hawking-Strahlungsverdampfung erhalten (Das Informationsparadoxon schwarzer Löcher)?

Befinden sich mittelschwere Schwarze Löcher (100 bis 100.000 Sonnenmassen) in den Kernen dichter Kugelsternhaufen?

### Kooperierende Einrichtungen

Event Horizon Telescope (EHT)

Chandra X-Ray Observatory

NuSTAR

LIGO-Virgo-KAGRA

ALMA

Forschungsarbeit zum Photon-Subring lesen