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20世紀以前
- 1640年 -イスマエル・ブリアルドゥスが反二乗の重力法則を提唱
- 1676年 -オーレ・レーマーが光の速度が有限であることを実証
- 1684年 —アイザック・ニュートンが万有引力の反二乗の法則を書き留める
- 1758 —ルドジェル・ヨシップ・ボスコヴィッチが力の理論を発展させ、重力は短距離では反発力を持つとしました。そのため、彼によれば、ホワイトホールのような奇妙な古典的な物体が存在し、その表面に他の物体が到達できない可能性があるとしました。
- 1784年 —ジョン・ミッシェルが光速を超える脱出速度を持つ古典的物体について論じる
- 1795年 -ピエール・ラプラスが光速を超える脱出速度を持つ古典的物体について論じる
- 1798年 —ヘンリー・キャベンディッシュが重力定数 Gを測定
- 1876年 -ウィリアム・キングドン・クリフォードは、物質の運動は空間の幾何学的変化によるものであると示唆した。
20世紀
1960年代以前
- 1909年 -アルベルト・アインシュタインはマルセル・グロスマンとともに、空間の幾何学を定義する計量テンソル g ikと重力の源、つまり質量を結びつける理論の開発を開始した。
- 1910年 —ハンス・ライスナーとグンナー・ノルドストロームがライスナー・ノルドストローム特異点を定義し、ヘルマン・ワイルが点体源の特殊なケースを解決した。
- 1915年 -アルベルト・アインシュタインは、 1915年11月25日にベルリンで開催されたプロイセン科学アカデミーの会議で、完全なアインシュタイン場の方程式を発表した(デイヴィッド・ヒルベルトは、5日前にゲッティンゲンでこれを独立して発表していた)。 [1]
- 1916年 -カール・シュヴァルツシルトが、荷電していない球対称非回転系のアインシュタイン真空場方程式を解く
- 1917年 —パウル・エーレンフェストが条件原理を3次元空間に与えた
- 1918年 —ハンス・ライスナーとグンナー・ノルドストロームが球対称非回転帯電系のアインシュタイン・マクスウェル場の方程式を解く
- 1918 —フリードリヒ・コットラーがアインシュタインの真空場方程式を使わずにシュヴァルツシルト解を得る
- 1923年 -ジョージ・デイヴィッド・バーコフは、シュヴァルツシルト時空幾何学がアインシュタインの真空場方程式の唯一の球対称解であることを証明した。
- 1931年 -スブラマニアン・チャンドラセカールは特殊相対性理論を用いて、ある限界質量(太陽質量の1.4倍)を超える電子縮退物質の非回転物体には安定解が存在しないと計算した。
- 1939年 -ロバート・オッペンハイマーとハートランド・スナイダーは、圧力のない均質流体球が重力によってブラックホールに崩壊することを計算した。
- 1958年 —デイヴィッド・フィンケルシュタインは、シュワルツシルト半径が因果律の障壁、つまりブラックホールの事象の地平線であると理論づけた。
1960年代
- 1963年 -ロイ・カーが非荷電対称回転系に対するアインシュタインの真空場方程式を解き、回転するブラックホールのカー計量を導出した。
- 1963年 -マールテン・シュミットが、 10億光年離れた、高度に赤方偏移した活動銀河核である最初のクエーサー3C 273を発見し、解析した。
- 1964年 -ロジャー・ペンローズは、爆発する恒星が事象の地平線を形成すると、必ず特異点が生じることを証明した。
- 1964年 -ヤコフ・ゼルドヴィッチとエドウィン・サルペターはそれぞれ独立して、超大質量ブラックホールの周りの降着円盤がクエーサーから放射される膨大な量のエネルギーの原因であると提唱した[1]
- 1964年 -ホンイー・チウが『Physics Today』誌の記事で「準恒星電波源」を表す「クエーサー」という言葉を考案した。
- 1964年 - ジャーナリストのアン・ユーイングが「ブラックホール」という用語を初めて使用した記録
- 1965年 —エズラ・T・ニューマン、E・カウチ、K・チンナパレッド、A・エクストン、A・プラカシュ、ロバート・トーレンスが荷電回転系のアインシュタイン・マクスウェル場の方程式を解く
- 1966年 -ヤコフ・ゼルドヴィッチとイゴール・ノビコフは、一方の星が光学的に明るくX線的には暗く、もう一方の星が光学的には暗いがX線的には明るい(ブラックホール候補)連星系からブラックホール候補を探すことを提案した[1]
- 1967年 -ジョスリン・ベルが最初の電波パルサーを発見し、解析。中性子星の直接的な証拠となる[2]
- 1967年 —ヴェルナー・イスラエルがロンドン大学キングス・カレッジで無毛定理の証明を発表
- 1967年 -ジョン・ウィーラーがアメリカ科学振興協会での講演で「ブラックホール」という用語を導入した[1]
- 1968年 -ブランドン・カーターはハミルトン・ヤコビ理論を用いて、カー・ニューマンブラックホールの外部磁場中を運動する荷電粒子の一次運動方程式を導出した。
- 1969年 —ロジャー・ペンローズがカーブラックホールからスピンエネルギーを抽出するペンローズ過程について議論
- 1969年 — ロジャー・ペンローズが宇宙検閲仮説を提唱
1960年代以降
- 1972年 —動力学観測により、白鳥座X-1 /HDE 226868が恒星ブラックホール候補を持つ最初の連星であると特定された。
- 1972年 —スティーブン・ホーキングは、古典的なブラックホールの事象の地平線の面積は減少しないことを証明した。
- 1972年 -ジェームズ・バーディーン、ブランドン・カーター、スティーブン・ホーキングが熱力学の法則に類似したブラックホール力学の4つの法則を提唱した。
- 1972年 -ヤコブ・ベッケンシュタインは、情報損失効果によりブラックホールのエントロピー は表面積に比例すると示唆した。
- 1974年 - スティーブン・ホーキングは量子場理論をブラックホールの時空に適用し、ブラックホールが黒体スペクトルを持つ粒子を放射し、それがブラックホールの蒸発を引き起こす可能性があることを示した。
- 1975年 -ジェームズ・バーディーンとヤコブス・ペッターソンは、回転するブラックホールの周りの時空の渦が、降着円盤とジェットの方向を安定させるジャイロスコープとして機能できることを示した[1]
- 1989年 —マイクロクエーサー V404 Cygniが連星ブラックホール候補系として特定される
- 1994年 -チャールズ・タウンズと同僚は、銀河系の中心の周りを非常に高速で渦巻く電離したネオンガスを観測し、その中心にあるブラックホールの質量は太陽300万個分にほぼ等しいと推定した[3]。
21世紀
- 2002年 -マックス・プランク地球外物理学研究所の天文学者が、いて座A*が天の川銀河の中心にある超大質量ブラックホールであるという仮説の証拠を提示した。
- 2002年 -オハイオ州立大学の物理学者がファズボール理論を発表しました。これはブラックホールが弦で構成された拡張された物体であり、特異点を持たないとする量子的なブラックホールの記述です。
- 2002年 — NASAのチャンドラX線観測衛星が合体銀河 NGC 6240内の二重銀河ブラックホール系を特定
- 2004年 - UCLAのチームによるさらなる観測により、いて座A*がブラックホールであることを裏付けるさらに強力な証拠が提示された。
- 2006年 —イベント・ホライズン・テレスコープがデータの収集を開始
- 2012年 — ブラックホールの初めての視覚的証拠:ジョンズ・ホプキンス大学のスヴィ・ゲザリのチームは、ハワイの望遠鏡パンスターズ1を使用して、 270万光年離れた赤色巨星を飲み込む超大質量ブラックホールの画像を公開しました[4]
- 2015年 — LIGO科学コラボレーションは、最終的なブラックホールに合体する連星ブラックホールからの特徴的な重力波形を検出し、関係する3つの回転ブラックホールの基本パラメータ(距離、質量、スピンなど)を導き出しました。
- 2019年 —イベント・ホライズン・テレスコープの共同研究により、メシエ87銀河の中心にある超大質量ブラックホールM87*の直接撮影された初の写真が公開された。
参考文献
- ^ abcde ソーン、キップ・S. (1994)。ブラックホールとタイムワープ:アインシュタインのとんでもない遺産。ニューヨーク。ISBN 0393035050. OCLC 28147932.
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - ^ Ferrarese, Laura; Ford, Holland (2005 年 2 月). 「銀河核の超大質量ブラックホール: 過去、現在、そして未来の研究」. Space Science Reviews . 116 ( 3– 4): 523– 624. arXiv : astro-ph/0411247 . Bibcode :2005SSRv..116..523F. doi :10.1007/s11214-005-3947-6. S2CID 119091861.
ブラックホールの存在が認められるきっかけとなった最も影響力のある出来事は、1967 年に大学院生の Jocelyn Bell がパルサーを発見したことだと言っても過言ではありません。それまで懐疑的に見られていた中性子星の存在の明確な証拠と、それを超えると安定が達成できない臨界質量の存在が相まって、恒星質量ブラックホールの存在は避けられないものとなった。
- ^ Genzel, R; Hollenbach, D; Townes, CH (1994-05-01). 「銀河の核」.物理学の進歩に関する報告. 57 (5): 417– 479. Bibcode :1994RPPh...57..417G. doi :10.1088/0034-4885/57/5/001. ISSN 0034-4885. S2CID 250900662.
- ^ [1] サイエンティフィック・アメリカン – ビッグ・ガルプ:フレア銀河が超大質量ブラックホール内の星の厄介な終焉を告げる
