: 天文学家首次在银河系外一个质量 倍于太阳的休眠黑洞。发表在《Nature Astronomy》期刊上。在发现被称为 VF

-- : 天文学家首次在银河系外一个质量 倍于太阳的休眠黑洞。发表在《Nature Astronomy》期刊上。在发现被称为 VFTS 的休眠黑洞前,研究人员搜寻了黑洞双星系统两年多时间。VFTS 围绕一颗 倍太阳质量的炙热蓝恒星运动。黑洞通常是由超过 倍太阳质量的恒星发生坍塌形成的,但 VFTS 的不同寻常之处是它在发生坍塌时没有喷射出物质,没有观测到任何超新星爆发的痕迹。谢菲尔德大学天体物理学教授 Paul Crowther 认为这证实了他所说的“直接坍缩设想(direct-collapse scenario)”的可能性。

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天文学家在银河系发现巨型古恒星“老烟枪”

天文学家在银河系发现巨型古恒星“老烟枪” 赫特福德大学的菲利普-卢卡斯(Philip Lucas)教授说:"它们突然抛出物质。这是一种新型恒星,它们似乎都聚集在天空的同一区域,非常靠近银河系的中心。"天文学家们的目的是捕捉很少见的新生恒星被称为原恒星在经历相当于恒星生长高峰的时期。在此期间,年轻恒星通过吞噬周围的恒星形成气体迅速获得质量,从而导致光度突然增加。研究小组跟踪了数亿颗恒星,发现了 32 颗爆发的原恒星,它们的亮度至少增加了 40 倍,有些甚至增加了 300 倍以上。然而,银河系中心附近的另一组红巨星却意外地出现在分析中。研究人员利用欧洲南方天文台的甚大望远镜对这些恒星进行了更详细的研究,其中七颗恒星被认为是一种新型的红巨星,研究人员将其命名为"老烟枪"。卢卡斯认为,恒星内部的对流和不稳定性可能会引发巨大的烟柱释放。"这些云团足有太阳系大小,"卢卡斯说。"我们猜测,这些是朝一个方向喷发的尘埃,可能来自恒星表面的一块区域。"这些发现具有更广泛的意义,因为从垂死恒星释放到星际空间的物质为下一代恒星播下了种子。卢卡斯说:"发现一种能抛出物质的新型恒星,可能会对其他星系的核圆盘和富含金属区域的重元素扩散产生更广泛的影响。"研究结果发表在《英国皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。 ... PC版: 手机版:

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翘速前进:天文学家解释银河系中心黑洞弯曲时空的方式 这幅艺术家绘制的插图显示了银河系中心超大质量黑洞和周围物质的横截面。中心的黑色球体代表黑洞的事件穹界,也就是不归点,任何东西,甚至光,都无法从这里逃逸。从侧面看旋转的黑洞,如图所示,周围的时空形状就像一个美式足球。两侧的黄橙色物质代表围绕黑洞旋转的气体。这些物质不可避免地向黑洞坠落,一旦落入足球形状的内部,就会穿过事件穹界。因此,足球形状内、事件视界外的区域被描绘成一个空腔。蓝色圆球表示从旋转黑洞两极射出的喷流。图片来源:NASA/CXC/M.Weiss天文学家称这个巨大的黑洞为人马座 A*(简称 Sgr A*),它距离地球约 26000 光年,位于银河系的中心。黑洞有两个基本特性:质量(重量)和自旋(旋转速度)。确定这两个值中的任何一个,都能让科学家们对任何黑洞及其行为方式了如指掌。自旋测量技术一个研究小组采用了一种新方法,利用 X 射线和无线电数据,根据物质流向和流出黑洞的方式来确定 Sgr A* 的旋转速度。他们发现Sgr A*的旋转角速度即每秒的旋转圈数约为最大可能值的60%,而这是由于物质的运动速度无法超过光速而设定的极限。过去,不同的天文学家使用不同的技术对Sgr A*的旋转速度进行了其他一些估计,结果从Sgr A*完全不旋转到几乎以最大速度旋转不等。新研究的第一作者、宾夕法尼亚州立大学的露丝-戴利(Ruth Daly)说:"我们的工作可能有助于解决银河系超大质量黑洞的旋转速度问题。结果表明,Sgr A* 的旋转速度非常快,这很有趣,而且影响深远。"人马座 A* 及其周围区域的钱德拉 X 射线图像。资料来源:NASA/CXC/威斯康星大学/Y.Bai, et al.快速旋转的影响旋转的黑洞在旋转时会拉动"时空"(时间和三维空间的组合)和附近的物质。旋转黑洞周围的时空也会被压扁。从顶部俯视黑洞,沿着黑洞产生的任何喷流桶,时空都是一个圆形。然而,从侧面看旋转的黑洞,时空的形状就像一个足球。旋转速度越快,足球就越扁平。黑洞的自旋可以作为一种重要的能量来源。旋转的超大质量黑洞在提取其自旋能量时会产生准直外流,即狭窄的物质束,如喷流,这就要求黑洞附近至少有一些物质。由于 Sgr A* 周围的燃料有限,这个黑洞近千年来一直相对安静,喷流也相对较弱。然而,这项研究表明,如果斯格拉A*附近的物质数量增加,这种情况可能会改变。人马座 A* 的未来"旋转的黑洞就像发射台上的火箭,"来自加拿大温尼伯马尼托巴大学的合著者宾尼-塞巴斯蒂安说。"一旦物质足够接近,就好像有人给火箭加满了燃料,然后按下了'发射'按钮"。这意味着,将来如果黑洞附近物质的性质和磁场强度发生变化,黑洞自旋的巨大能量的一部分可能会驱动更强大的外流。这种源物质可能来自气体,也可能来自被黑洞引力撕裂的恒星残骸,如果该恒星游荡得离斯格拉A*太近的话。来自密歇根州立大学的合著者梅根-多纳休(Megan Donahue)说:"一个星系旋转的中心黑洞所产生的喷流会深刻影响整个星系的气体供应,从而影响恒星形成的速度,甚至影响恒星是否能够形成。在银河系黑洞周围的X射线和伽马射线中看到的'费米气泡'表明,黑洞在过去可能是活跃的。测量我们黑洞的自旋是对这种情况的重要检验。"为了确定 Sgr A* 的自旋,作者使用了一种基于经验的理论方法,即"外流法",该方法详细说明了黑洞的自旋与其质量、黑洞附近物质的特性以及外流特性之间的关系。准直外流产生无线电波,而黑洞周围的气体盘则产生 X 射线辐射。利用这种方法,研究人员将钱德拉和 VLA 的数据与其他望远镜对黑洞质量的独立估计结合起来,对黑洞的自旋进行了约束。合著者之一、加拿大蒙特利尔麦吉尔大学的 Anan Lu 说:"我们对 Sgr A* 有特殊的看法,因为它是离我们最近的超大质量黑洞。虽然它现在很安静,但我们的工作表明,未来它将对周围的物质产生无比强大的冲击力。这可能发生在一千年或一百万年后,也可能发生在我们有生之年。"银河系中心的超大质量黑洞正在飞速旋转,以至于它把周围的时空扭曲成一个看起来像美式足球的形状。这一结果是利用美国宇航局钱德拉 X 射线天文台(太空中的 X 射线望远镜)和美国国家科学基金会甚大阵列(位于新墨西哥州的射电望远镜阵列)的数据得出的。资料来源:NASA/CXC/A.霍巴特描述这些结果的论文由露丝-戴利(Ruth Daly)领衔撰写,发表在 2024 年 1 月出版的《英国皇家天文学会月刊》(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)上。 ... PC版: 手机版:

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天文学家首次探测到银河系以外大质量恒星的磁性 新发现揭示了磁性对恒星演化以及中子星和黑洞形成的影响。先进的分光测向技术的使用对于克服过去的观测难题至关重要。值得注意的是,磁性被认为是大质量恒星演化过程中的一个关键组成部分,对它们的最终命运有着深远的影响。最初质量超过 8 个太阳质量的大质量恒星在演化结束时会留下中子星和黑洞。引力波天文台已经观测到这种紧凑残余系统的壮观合并事件。此外,理论研究提出了大质量恒星爆炸的磁机制,与伽马射线暴、X 射线闪光和超新星有关。这项研究的第一作者、波茨坦莱布尼兹天体物理研究所(AIP)的斯韦特拉娜-胡布里奇(Swetlana Hubrig)博士说:"对具有年轻恒星群的星系中的大质量恒星的磁场进行研究,为了解磁场在早期宇宙恒星形成过程中的作用提供了重要信息。"距离地球约 20 万光年的南半球星空中,小麦哲伦云中最巨大的恒星形成区 NGC346,位于巨嘴鸟座。资料来源:NASA、ESA、安迪-詹姆斯(STScI)测量恒星磁性的挑战恒星磁场是利用光谱极化测量法测量的。为此,要记录圆偏振星光,并研究光谱线的最小变化。不过,为了达到必要的偏振测量精度,这种方法需要高质量的数据。"这种方法对光子极为渴求。这是一个特殊的挑战,因为在我们的邻近星系大麦哲伦云和小麦哲伦云中观测时,即使是最亮的大质量恒星(其质量超过 8 个太阳质量)也是相对弱光的,"来自 AIP 的 Silva Järvinen 博士解释道。由于这些条件,传统的高分辨率分光测色计和较小的望远镜都不适合进行此类研究。因此,我们使用了安装在欧洲南方天文台(ESO)甚大望远镜(VLT)四个 8 米望远镜之一上的低分辨率分光测极计 FORS2。检测领域的挑战与突破以前探测银河系外大质量恒星磁场的尝试并不成功。这些测量很复杂,取决于几个因素。使用圆偏振测量到的磁场被称为纵向磁场,它只对应于指向观察者方向的磁场分量。它类似于灯塔发出的光,当光束照向观察者时很容易看到。由于大质量恒星的磁场结构通常具有轴线倾斜于自转轴的全局偶极子特征,因此当观测者直视自转恒星的磁赤道时,纵向磁场强度在自转阶段可能为零。偏振信号的可探测性还取决于用于研究偏振的光谱特征的数量。最好能观测到更宽的光谱区域和更多的光谱特征。此外,较长的曝光时间对于记录信噪比足够高的偏振光谱至关重要。最新观察和研究结果考虑到这些重要因素,研究小组对麦哲伦云中的五颗大质量恒星进行了光谱测量观测。在位于小麦哲伦星云中最大规模恒星形成区 NGC346 核心内的两颗推测为单星的恒星(其光谱特征是我们银河系中典型的磁性大质量恒星)和一个积极相互作用的大质量双星系统(Cl*NGC346 SSN7)中,他们成功地探测到了千高斯数量级的磁场。在太阳表面,只有在小的高磁化区域太阳黑子才能探测到如此强大的磁场。据报道,麦哲伦云中的磁场探测首次表明,在具有年轻恒星群的星系中,大质量恒星的形成过程与我们的银河系类似。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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天文学家在遥远的球状星团中探测到中等质量黑洞的最有力证据

天文学家在遥远的球状星团中探测到中等质量黑洞的最有力证据 一个国际天文学家小组研究了用哈勃太空望远镜拍摄的 500 多张半人马座欧米茄球状星团的图像,这项工作原本是为了校准哈勃的仪器。然而,他们在这个距离地球 17000 光年的星团中的数百万颗恒星中发现了一些意想不到的东西。德国马克斯-普朗克天文学研究所研究员、《自然》杂志发表的一项新研究的负责人马克西米利安-哈伯勒解释说,他的团队发现了七颗"不应该存在"的恒星。这些恒星的运动速度非常快,它们应该可以摆脱星团的引力影响。哈伯勒说:"最有可能的解释是,一个非常巨大的天体正在对这些恒星产生引力,使它们紧贴着中心。"唯一足以产生这种引力的现象是黑洞,其质量估计至少是太阳的 8200 倍。这个仍然未知的天体很可能是一个中等质量黑洞(IMBH),这种类型的黑洞被认为是黑洞演化研究中的"缺失环节"。IMBH是一种非常难以捉摸的空间现象,它介于人马座A*这样的超大质量黑洞和重量不足100个太阳质量的"轻量级"黑洞之间。之前的研究已经表明,半人马座欧米茄星团可能存在一个IMBH,但由海伯勒领导的新研究提供了最直接的证据,证明有一个中等质量的黑洞在影响着星团中的一些恒星。迄今为止,我们在宇宙中发现的 IMBH 候选者寥寥无几,这意味着半人马座欧米茄的黑洞可能是我们"宇宙邻域"中 IMBH 的最佳范例。现在还需要进一步的研究来确认这个黑洞是否真的存在,确定它的确切质量,并找出其他与众不同的特征。此外,半人马座欧米茄星的超大质量黑洞(430 万太阳质量)比位于银河系中心 26000 光年之外的人马座 A* 更接近地球。这也是除了上述人马座A*之外,已知的唯一一个黑洞通过引力影响恒星群的案例。 ... PC版: 手机版:

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天文学家实时观测黑洞的苏醒

天文学家实时观测黑洞的苏醒 2019 年末,此前不显眼的室女座星系 SDSS1335+0728 突然变得明亮许多。天文学家随后利用太空和地面望远镜跟踪了其亮度变化。根据发表在《Astronomy & Astrophysics》期刊上的研究,天文学家认为我们正在实时目睹一个超大质量黑洞的苏醒。超新星爆发等天文现象会让星系变得明亮,但通常只会持续几十天,最多数百天,而 SDSS1335+0728 的变亮持续至今,已有四年多时间,还在越来越亮。该星系距离地球 3 亿光年,2019 年 12 月加州 Zwicky Transient Facility 天文台观测到了它突然变亮,后续观测发现其中红外波长亮度增加了一倍,紫外线亮度增加了四倍,X 射线范围亮度至少增加 10 倍。变亮原因被认为是“活跃星系核”的形成,即星系中心的巨大黑洞在消耗周围的物质。 via Solidot

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打破银河系的信仰:天文学家在银河系中发现令人惊讶的磁场结构

打破银河系的信仰:天文学家在银河系中发现令人惊讶的磁场结构 有些人可能会对磁场的存在感到惊讶,因为磁场的规模比地球还大。我们日常接触到的磁场大多是把东西粘在冰箱上,或者用指南针指北。后者显示了我们的星球所产生的磁场的存在。我们的太阳也会产生巨大的磁场,这会影响到太阳耀斑等现象。但是,横跨整个银河系的磁场几乎大得难以理解,但它们很可能在恒星和行星的形成过程中发挥了作用。地球科学与天文学系助理教授土井康夫(Yasuo Doi)说:"到目前为止,对银河系内部磁场的所有观测都是在一个非常有限的模型内进行的,这个模型是均匀一致的,并且在很大程度上与银河系本身的圆盘形状相匹配。广岛大学的望远镜设备能够测量偏振光,帮助我们确定磁场特征,而欧洲航天局于2013年发射的盖亚卫星专门测量恒星的距离,这在一定程度上帮助我们建立了一个具有更精细三维细节的更好的模型。聚焦于一个特定区域,即我们螺旋星系的人马座臂(我们位于邻近的猎户座臂),发现那里的主导磁场明显偏离星系平面。"叠加在这张银河系人马座臂图像上的白线显示了光的偏振或方向。这与当地磁场线的方向相关。结合这些信息,就能绘制出银河系该臂的详细磁场图。资料来源:2023 Doi et al.以前的模型和观测只能想象银河系中存在一个平滑且基本均匀的磁场;而新的数据显示,虽然旋臂中的磁场线在大尺度上与银河系大致对齐,但在小尺度上,由于超新星和恒星风等各种天体物理现象的影响,这些磁场线实际上分散在不同的距离上。银河系的磁场也非常弱,比地球自身的磁场弱约 10 万倍。尽管如此,在很长一段时间内,星际空间中的气体和尘埃都会被这些磁场加速,这就解释了为什么会出现一些单靠引力无法解释的恒星苗圃恒星形成区。这一发现意味着进一步绘制银河系内的磁场图有助于更好地解释银河系和其他星系的性质和演变。Doi 说:"我个人对恒星形成的基础过程非常感兴趣,这一过程对于创造生命(包括我们自己)至关重要。目标是进一步观测并建立更好的银河磁场结构模型。这项工作旨在通过观测深入了解银河系内助长活跃恒星形成的气体积累及其历史发展"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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