黑洞PS大赛刷屏,你最想P个啥上去?
我想p个车上去,直接两车灯就是两个黑洞,吸天吸地吸万物,够酷炫!这个p图灵感主要是来自我的小车欧拉R1,当初买车的时候,就是因为喜欢它圆圆的车身和车灯,复古又可爱,!欧拉R1的设计师应该是一位深谙如何卖萌的老手,那双萌萌的大眼睛任谁看都会动心。而且真的不是我脑洞大,大家可以去百度一下欧拉R1的图片,车灯不像黑洞你回来找我!最近欧拉R1女神版也上了,记得搜那款珊瑚橙色的,和珊瑚橙色一搭配,两车灯简直就是黑洞无疑啊~
坟场送餐?这是我生前……爱吃的(生过孩子也爱吃)| 沸话
这年头,外卖小哥越来越不好做。
你的顾客,可能吃宫保鸡丁不要鸡。
可能懒得出门,靠你的外卖维持着塑料恋爱。
可能对你的长相身高还有些要求。
可能取个外卖像接头。
可能地址之复杂可媲美星际穿越。
但最近一位外卖小哥,却因为“坟场送餐”走红了。
一位名叫“瓜掉了捡不捡”的长沙博主因为和朋友、男友在阳明山的殡仪馆拍摄纪录片,拍到一半腹中饥饿,就在某外卖平台订了一份餐。
结果一位外卖小哥在秒接单后,餐才送到半山腰,突然开始“怂兮兮”。他不停地给博主发消息问路,却不敢接博主的电话,“估计是怕点外卖的不是人”。
博主于是暂停了停尸房里的拍摄工作,和男友一起下山接这位可怜的迷路小哥。小哥终于克服了心理障碍,开始给博主“连环夺命call”。
电话一 :美女我是不是鬼打墙了啊,一直走不出来,到处都是坟我都不敢抬头看……
电话二:你这个定位怎么在骨灰代领处,你不是鬼吧你,我跟你无冤无仇啊呜呜呜……
电话三:求求你了我还年轻你放过我吧,我还没有谈恋爱,我连女朋友都没有!
电话四:我膝盖突然发冷,我感觉什么东西在舔我膝盖,妈呀妈呀你快来
此时,已是晚上十二点,博主因为不知道小哥的真名,只能在黑暗的坟场中呼喊:“口味虾!口味虾你在哪里?”
但叫了好久都没人应,就在博主准备放弃的时候,前方发出一个微微颤抖的声音“口…口味虾在这里!呜呜呜,你快来,我真的要吓死了 ”
虽说男儿有泪不轻弹,但博主说外卖小哥还是被吓哭了,刚刚心里觉得愧疚,想着以后不敢再在坟场叫外卖了,这位刚才还浑身瘫软的小哥却突然说:下次在这里点外卖还要叫我哦!
可能是真的吓傻了吧……
该外卖平台的相关负责人呼吁,用户利益是第一位的,平台方会尽全力满足用户的需求,但也希望大家尊重小哥的工作,不要故意模仿。
毕竟,外卖小哥不是手机屏幕上那个移动的小点,也是个活生生的人呀。
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如何用PS制作酷炫的黑洞效果,其实很简单
方法/步骤
首先,文件-打开,植入一副星系图片,用椭圆选框工具选出两个大小圈,在滤镜-扭曲-旋转扭曲,如图
第二,选择-反向,在编辑-填充为黑色,目的是为了让中间的圈圈变黑。用橡皮擦将周围黑色抹去,只留中间那个黑洞。如图
第三,选择黑洞,ctrl+j复制,点击图层-图层样式斜面与浮雕:沈状浮雕,平滑,深度235%,方向向上,等高线如图
第四,投影:正片叠底,不透明的75%,扩展11%,大小114像素。描边:位置居中,填充类型渐变,样式对称,角度90度。如图,点击确定。
合并图层,用涂抹工具对黑洞边缘进行修饰,或者在次选中黑洞,在用图层样式的投影调一调,完成。
如果你不喜欢这个黑洞,那你还可以进一步修饰,先魔棒工具选中黑洞,在滤镜-扭曲-球面化,将其调到最低,在滤镜-扭曲-旋转扭曲,如图
在进行图像-调整-曲线,适当的修饰,合并图层,完成。
注意事项
以上一些步骤不是固定,可以根据自己喜好修改
以上就是ps制作神秘炫酷的黑洞方法介绍,希望大家喜欢!
在PS里怎么把图片做成像黑洞的效果
我自己想的随便做了一个~不知道是不是你要的效果~~
首先一张黑色背景的图片~~
滤镜—云彩,滤镜—径向模糊(勾选缩放,数量100,最好),滤镜-扭曲-旋转扭曲(来个高值,自己看着办)然后圆形选区~~框住全图~反选~羽化值250~~DEL掉~~
然后在图层中选中间区域~~羽化值20~~DEL掉~~
最后新建图层~蓝色渐变透明~选径向渐变~反向~~图层模式叠加~~
完成了~
还可以撒上宇宙星云图~~更加逼真了~~~
关于PS,请问图中的黑洞如何填充颜色!就是那个人头边边的黑色怎么去掉!我是小白。
鉴定:
你这是因为Ctrl+T 自由变换时在整图上进行的,于是软件判定你将选中区域进行了变形,左边那部分黑色是因为你的变形导致了缺失 (空白) 而你的图片最底层有一层黑色背景层 于是透出的底层的黑色。
解决办法: 按Esc结束此次自由变形 即可恢复。 需要自由变形的部分 先用选区工具做好选区 按Ctrl+V将此区域复制为新的一层后 就不会影响原图了。
因为你说你小白 (呵 看你做的这效果就看出来啦) 所以讲得比较细,懂了么?
人类首张黑洞照片,有哪些重要意义
第一张……
国家天文台苟利军研究员@Flyingspace :
这次的直接成像除了帮助我们直接确认了黑洞的存在,同时也通过模拟观测数据对爱因斯坦的广义相对论做出了验证。在视界面望远镜的工作过程和后来的数据分析过程中,科学家们发现,所观测到的黑洞阴影和相对论所预言的几乎完全一致,令人不禁再次感叹爱因斯坦的伟大。
爱因斯坦
另外一个重要意义在于,科学家们可以通过黑洞阴影的尺寸限制中心黑洞的质量了。这次就对M87中心的黑洞质量做出了一个独立的测量。在此之前,精确测量黑洞质量的手段非常复杂。
受限于观测分辨率和灵敏度等因素,目前的黑洞细节分析还不完善。未来随着更多望远镜加入,我们期望看到黑洞周围更多更丰富的细节,从而更深入地了解黑洞周围的气体运动、区分喷流的产生和集束机制,完善我们对于星系演化的认知与理解
左文文(上海天文台):
如果要评选出2019年最有价值和最受期待的照片,那么非下面这张照片莫属。这是5500万光年外的大质量星系M87中心超大质量黑洞的黑洞阴影照片,也是人类拍摄的首张黑洞照片。它是黑洞存在的直接“视觉”证据,从强引力场的角度验证了爱因斯坦广义相对论。
图1:M87星系中心超大质量黑洞(M87*)的图像,上图为2017年4月11日的图像,图中心的暗弱区域即为“黑洞阴影”,周围的环状不对称结构是由于强引力透镜效应和相对论性射束(beaming)效应所造成的。由于黑洞的旋转效应,图片上显示了上(北)下(南)的不对称性。
这张照片于2017年4月拍摄,2年后才“冲洗”出来。2019年4月10日由黑洞事件视界望远镜(Event Horizon Telescope, EHT)合作组织协调召开全球六地联合发布。
给黑洞拍照,有三个科学意义:
1. 对黑洞阴影的成像将能提供黑洞存在的直接“视觉”证据。黑洞是具有强引力的,给黑洞拍照最主要的目的就是在强引力场下验证广义相对论,看看观测结果是否与理论预言一致。
2. 有助于理解黑洞是如何“吃”东西的。黑洞的“暗影”区域非常靠近黑洞吞噬物质形成的吸积盘的极内部区域,这里的信息尤为关键,综合之前观测获得的吸积盘更外侧的信息,就能更好地重构这个物理过程。
3. 有助于理解黑洞喷流的产生和方向。某些朝向黑洞下落的物质在被吞噬之前,会由于磁场的作用,沿着黑洞的转动方向被喷出去。以前收集的信息多是更大尺度上的,科学家没法知道在靠近喷流产生的源头处发生了什么。如果现在对黑洞暗影的拍摄,就能助天文学家一臂之力。
图2:哈勃空间望远镜拍摄的M87,图片版权:NASA
黑洞照片应该是这样:圆形阴影+光环
一百年前,爱因斯坦广义相对论提出后不久,便有科学家探讨了黑洞周围的光线弯曲现象。上世纪70年代,James Bardeen及Jean-Pierre Luminet等人计算出了黑洞的图像。上世纪90年代,Heino Falcke等天文学家们首次基于广义相对论下的光线追踪程序,模拟出银河系中心黑洞Sgr A*的样子,引入了黑洞“阴影”的概念。
理论预言,受黑洞强引力场的影响,黑洞吸积或喷流产生的辐射光被黑洞弯曲,使得天空平面(与视线方向垂直的面)被黑洞“视边界”(apparent boundary)的圆环一分为二:在视边界圆环以内的光子,只要在视界面以外,就能逃离黑洞,但受到很强的引力红移效应,亮度低;而视边界圆环以外的光子,能绕着黑洞绕转多圈,积累的亮度足够高。
图3:广义相对论预言,将会看到一个近似圆形的暗影被一圈光子圆环包围。由于旋转效应,黑洞左侧更亮。图片版权:D. Psaltis and A. Broderick
从视觉上看,视边界内侧的亮度明显更弱,看起来就像一个圆形的阴影,外面包围着一个明亮的光环。故此也得名黑洞 “阴影”(black hole shadow)。这个阴影有多大呢?史瓦西黑洞的阴影直径是视界直径的5.2倍;如果黑洞转得快,阴影直径也有约4.6倍视界半径。如此看来,黑洞视边界的尺寸主要与黑洞质量有关系,而与黑洞的自转关系不大。
后来,更多科学家针对黑洞成像开展了大量的研究,均预言黑洞阴影的存在。因此,对黑洞阴影的成像能够提供黑洞存在的直接“视觉”证据。
今天只是起点,未来将看到更多精彩
其实,人类关于黑洞的理论预言出现的时间不短,VLBI技术也并不是近十年才成熟。为什么现在才“拍”到第一张黑洞照片呢?一个重要的原因是,想要利用VLBI技术构成一个等效口径足够大、灵敏度足够高的望远镜,需要在全球各地广泛地分布着足够多的这类望远镜。过去十年中,技术的突破、新射电望远镜的不断建成并加入EHT项目、算法的创新等,终于让天文学家们打开了一扇关于黑洞和黑洞视界研究的全新窗口。
参与此次EHT观测的上海天文台专家一致表示,对M87*黑洞的顺利成像绝不是EHT的终点站。
一方面,对于M87*的观测结果分析还能更加深入,从而获得黑洞周围的磁场性质,对理解黑洞周围的物质吸积及喷流形成至关重要。
另一方面,大家翘首以待的银河系中心黑洞Sgr A*的照片也要出炉了。
EHT项目本身还将继续“升级”,还会有更多的观测台站加入EHT,灵敏度和数据质量都将提升,让我们一起期待,未来看到M87*和Sgr A*的更高清照片,发现照片背后的黑洞奥秘。
总之,人类既然已经拍到第一张黑洞照片,那黑洞成像的春天还会远吗?