quasar (un buco nero molto attivo che scalda a temperature6

Author : tayukoder
Publish Date : 2021-03-21 13:22:47
quasar (un buco nero molto attivo che scalda a temperature6

“I think that people pick violence, verbal violence and physical violence because they don’t expect us to react at all,” she said. “They are used to us keeping a low profile.”

Spanish comic book author Quan Zhou Wu, who lives in Madrid, agrees. “The attack in Atlanta hasn’t been on the front pages of media in Spain, it is super, super minor news, we are invisible,” she told CNN.
A 2019 report by the Spanish government shows that 2.9% of Asian nationals living in the country were victims of hate crimes. But while such offenses against Spanish nationals are recorded, the figures are not broken down by ethnicity. The government has yet to release 2020 figures.
In France, campaigners say the pandemic has made racism even worse for its Asian community. “Since last year the racism has become more overt. It’s people saying they don’t like Asians, or they don’t like China,” said Sun-Lay Tan, a spokesperson for Security for All, an organization that represents more than 40 Asian associations in France.
L’immagine svelata dagli scienziati trova molti “detrattori”, c’è chi parla di “fuffa mediatica” o “pagliacciata”. Il fisico Zichichi ha dichiarato “i buchi neri non ci servono a niente”. Ecco perché pensiamo sia legittimo chiamarla “foto” e, soprattutto, perché è un grande passo avanti della Fisica

L'abbiamo chiamata quasi tutti "la prima foto di un buco nero", la "foto del secolo" raccontando in maniera entusiasta l'ultimo risultato scientifico che ha portato, per la prima volta, a vedere cosa c'è in prossimità dell'orizzonte degli eventi, a fino a disegnarne il confine. Come accade per quasi tutti i grandi annunci che trovano grande eco, grande eco viene data anche allo scetticismo che li accompagna. C'è chi prova a smontare la "fuffa mediatica" con la quale è stato gonfiato l'evento, arrivando a definirlo una "pagliacciata", o addirittura arrivando a mettere in dubbio il valore del risultato in sé. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
È o non è una foto?
Non nel senso stretto del termine. Se per fotografia si intende quella che si scatta con una macchina fotografica, con una pellicola o un sensore che raccolgono luce visibile ai nostri occhi, secondo la definizione che ne dà, per esempio, il dizionario Treccani: "I termini 'foto', 'immagine', 'vediamo', 'vedere', rendono l'idea ma non sono proprio corretti - spiega Daria Guidetti dell'Inaf, radioastronoma all'Istituto di Radioastronomia di Bologna nonché autrice e conduttrice del programma TV "Destinazione Spazio", che non ha preso parte al progetto Event Horizon Telescope - le onde radio che gli otto radiotelescopi hanno raccolto non sono visibili all'occhio umano perché, all'interno dello spettro delle onde elettromagnetiche, cadono al di fuori della luce che possiamo percepire con gli occhi, cioè i colori dell'arcobaleno. Se andassimo lì vicino (a distanza di sicurezza) non vedremmo quell'immagine lì con i nostri occhi".

L'abbiamo chiamata quasi tutti "la prima foto di un buco nero", la "foto del secolo" raccontando in maniera entusiasta l'ultimo risultato scientifico che ha portato, per la prima volta, a vedere cosa c'è in prossimità dell'orizzonte degli eventi, a fino a disegnarne il confine. Come accade per quasi tutti i grandi annunci che trovano grande eco, grande eco viene data anche allo scetticismo che li accompagna. C'è chi prova a smontare la "fuffa mediatica" con la quale è stato gonfiato l'evento, arrivando a definirlo una "pagliacciata", o addirittura arrivando a mettere in dubbio il valore del risultato in sé. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.

(ansa)

È o non è una foto?
Non nel senso stretto del termine. Se per fotografia si intende quella che si scatta con una macchina fotografica, con una pellicola o un sensore che raccolgono luce visibile ai nostri occhi, secondo la definizione che ne dà, per esempio, il dizionario Treccani: "I termini 'foto', 'immagine', 'vediamo', 'vedere', rendono l'idea ma non sono proprio corretti - spiega Daria Guidetti dell'Inaf, radioastronoma all'Istituto di Radioastronomia di Bologna nonché autrice e conduttrice del programma TV "Destinazione Spazio", che non ha preso parte al progetto Event Horizon Telescope - le onde radio che gli otto radiotelescopi hanno raccolto non sono visibili all'occhio umano perché, all'interno dello spettro delle onde elettromagnetiche, cadono al di fuori della luce che possiamo percepire con gli occhi, cioè i colori dell'arcobaleno. Se andassimo lì vicino (a distanza di sicurezza) non vedremmo quell'immagine lì con i nostri occhi".
La prima immagine di un buco nero è merito di una ricercatrice Usa di 29 anni

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Quella che ci hanno mostrato, in sostanza, è una mappa delle emissioni di onde radio da parte di un disco di gas che sta precipitando dentro l'orizzonte degli eventi di un buco nero. Per disegnarla, però, un colore è necessario assegnarlo: "Quello che hanno fatto è trasformare qualcosa di invisibile (le onde radio) in visibile. Hanno usato i colori dal rosso al giallo, avrebbero potuto usare i toni del verde o del fucsia. È una trasposizione in falsi colori, come fotografare il calore di un caffettiera, lo possiamo rilevare e produrre una immagine".

Ma non si tratta di un "fake", non è una immagine falsa, una simulazione o inventata: "Se fossi lì e al posto degli occhi avessi due radiotelescopi, che poi sono antenne - continua Guidetti - sintonizzati sul canale usato (230 Ghz) vedrei più o meno quello. Per capirci, se i nostri occhi 'vedessero' solo le onde radio, per esempio sotto un cielo notturno come quello che si può ammirare dalle Alpi, non potremmo apprezzare quello spettacolo splendido ricco di stelle. Perché le stelle, in generale, emettono poche onde radio. Un buco nero ne emette molte e queste hanno il vantaggio di attraversare le abbondanti polveri che lo circondano, mentre le altre radiazioni, comprese quelle visibili, vengono bloccate, assorbite". Se fossimo lì vicino a guardarlo in prima persona, vedremmo dunque un altro tipo di emissione, più debole in quanto attenuata dalle polveri, altri colori (quelli visibili all'occhio umano), ma la sostanza resta quella che ci hanno svelato gli scienziati.

Perché la chiamiamo "foto"
Non è stata scattata con un metodo "tradizionale", ma mettendo insieme migliaia di terabyte di dati con la tecnica dell'interferometria a lunghissima base: "Otto radiotelescopi hanno puntato in quella zona, ognuno in un momento diverso perché si trovano sparsi in tutta la Terra - aggiunge la radioastronoma - e ognuno in condizioni climatiche, di umidità e con strumenti differenti: una quantità di fattori pazzesca. Combinare tutti i dati in maniera coerente è stato un lavoro enorme", portato avanti da un team di cui fa parte anche Katie Bouman, 30 anni, celebrata come la giovane ricercatrice che ha "sviluppato" la foto del secolo ed è stata accusata di essersi presa meriti non suoi e bersagliata (come accade spesso) con insulti sessisti. Il lavoro ha impiegato circa due anni per essere portato a termine, grazie a un algoritmo scritto apposta per ricavare l'immagine dai dati prodotti. Un processo molto più complesso rispetto allo sviluppo di un negativo o al lavoro di un sensore Cmos.

L'immagine necessaria
In qualche mail a Repubblica c'è chi la definisce la foto addirittura una "pagliacciata cosmica", sostenendo che basterebbero i dati scientifici a dar prova della presenza di un buco nero e della conferma della Relatività di Einstein. Le cose non stanno proprio così: "L'immagine è qualcosa che ci serve, è una matrice di numeri - riprende Guidetti - è importante perché ci ha permesso di rilevare l'orizzonte degli eventi. È un lavoro che noi radioastronomi facciamo regolarmente, facendo misure anche direttamente su di essa. Quando si deve presentare un'immagine al grande pubblico, come fa la Nasa, spesso si lavora per renderle belle dal punto di vista estetico. Ma non ci si inventa niente".

"Non è una scoperta"
Il celebre fisico Antonio Zichichi, intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, si è espresso in questi termini: "Il progresso nasce dagli esperimenti che possiamo fare nei nostri laboratori. Dei buchi neri non sappiamo cosa farcene. Perché è ovvio che doveva esser così, non è affatto una scoperta. È la foto di una cosa che doveva esistere". Sul concetto di "scoperta" vale la pena di chiarire: i risultati dell'Event horizon telescope hanno di fatto confermato quello che i calcoli teorici, derivati dalle formule della Relatività di Einstein, predicevano. Anche le onde gravitazionali erano predette dalla teoria, ma questo non ha sminuito la portata dei risultati quando sono state rilevate per la prima volta, che hanno significatoil Nobel per chi li ha confermati.

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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