天体物理学家寻找第二近的超大质量黑洞 是太阳质量的300万倍

天体物理学家寻找第二近的超大质量黑洞是太阳质量的300万倍这个超大质量黑洞被标记为狮子座I*,这个是由独立的天文学家团队在2021年底首次提出的。该团队注意到恒星在接近星系中心时运行速度加快--这是黑洞的证据--但直接对黑洞的发射成像是不可能的。现在,CfA天体物理学家FabioPacucci和AviLoeb提出了一种验证超大质量黑洞存在的新方法。他们的工作被描述在最近发表在《天体物理学杂志》上的一项研究中。超微弱的银河系伴侣星系狮子座I出现在著名的亮星轩辕十四的右边,显示为一个微弱的斑块。资料来源:ScottAnttilaAnttlerApJLetters研究的主要作者FabioPacucci说:"黑洞是非常难以捉摸的物体,有时它们喜欢和我们玩捉迷藏。光线无法逃离它们的事件视界,但是它们周围的环境可以非常明亮--如果有足够的物质落入它们的引力井。但是,如果一个黑洞没有增殖质量,就不会发出任何光,并且变得无法用我们的望远镜找到。"这就是狮子座I*面临的挑战--一个矮小的星系,没有可用来增殖的气体,以至于它经常被描述为"化石"。那么,我们应该放弃观察它的任何希望吗?天文学家们说也许不是。Pacucci解释说:"在我们的研究中,从黑洞周围游荡的恒星中损失的少量质量可以提供观察它所需的增殖率。老恒星变得非常大,而且是红色的--我们称它们为红巨星。红巨星通常有强大的风,将其质量的一部分带到环境中。狮子座I*周围的空间似乎包含了足够多的这些古老的恒星,使它可以被观测到。"该研究的共同作者AviLoeb说:"观测狮子座I*的行动可能是突破性的。它将是继我们银河系中心的超大质量黑洞之后第二近的黑洞,其质量非常相似,但其所在的星系质量比银河系小一千倍。这一事实挑战了我们对星系及其中心超大质量黑洞如何共同演化的所有了解。这样一个超大的婴儿是如何从一个苗条的父母身上诞生的?"持续几十年的研究表明,大多数大质量星系的中心都有一个超大质量的黑洞,而黑洞的质量是其周围球状恒星总质量的十分之一。"在狮子座I的状态下,我们会期待一个小得多的黑洞。相反,狮子座I似乎包含一个质量为太阳几百万倍的黑洞,与银河系所承载的黑洞类似。这是令人激动的,因为当意外发生时,科学通常会取得最大的进展。"那么,我们什么时候可以期待一个黑洞的图像?"我们还没有到那一步,"Pacucci说。"狮子座I*正在玩捉迷藏,但它发出的辐射太多,无法长期保持不被发现。"该团队已经在太空中的钱德拉X射线天文台和新墨西哥州的甚大阵射电望远镜上获得了望远镜时间,目前正在分析新数据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336001.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1336001.htm

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天体物理学家利用IACOB项目详细观测蓝超巨星

天体物理学家利用IACOB项目详细观测蓝超巨星恒星是星系乃至整个可观测宇宙的基本组成部分。在种类繁多的恒星中,质量超过太阳8倍的恒星被称为大质量恒星。它们强大的辐射和可怕的恒星风对周围的星际介质产生了重大影响。在这些恒星内部,形成了氢和氦以外的元素,在星系的化学变化中起着关键作用,并为生命的出现奠定了基础。此外,当这些恒星以超新星的形式终结时,它们会产生中子星和恒星质量的黑洞。所有这些都意味着它们的性质和演化对天体物理学至关重要。在这种情况下,"蓝超巨星"被用来定义那些处于生命中间阶段的大质量恒星,这是一个关键时期,可以被描述为"恒星青春期",它将决定恒星的余生和最终命运。鉴于这一演化阶段的复杂性,以往基于几十颗此类恒星样本的研究无法获得足够的信息来详细了解它们。英仙座h和xi双星团的图像,研究中的蓝超巨星用十字交叉表示,包括样本中的典型光谱。资料来源:AbeldeBurgosSierra(IAC)在发表的这项研究中,对地球周围6500光年范围内的约750颗蓝超巨星进行了观测,这使其成为迄今为止获得的最完整、质量最高的样本之一。为了进行这项研究,IAC的IACOB项目花费了15年的时间来获取高质量、高分辨率的大质量恒星光谱(这是恒星的指纹),其中包括对银河系中绝大多数蓝超巨星的详尽搜索。这些观测主要是利用拉帕尔马岛RoquedelosMuchachos天文台的NOT和Mercatort望远镜进行的。"对这一样本的分析,将使我们能够解决有关这些天体的演化性质和物理特性的一些问题,这些问题几十年来一直没有答案,因为它们与其他质量较小的恒星类型相比不太为人所知,尽管它们在现代天体物理学的许多领域都很重要。"IAC和ULL的研究员、文章的第一作者AbeldeBurgosSierra解释说。银河与样本中的蓝色超巨星叠加的图像。资料来源:DSS/AbeldeBurgosSierra(IAC)为了选择样本,我们使用了一种新的标记方法,这种方法是基于这些恒星光谱中一种易于识别的示踪剂(H-neta线的剖面形状)。通过简单的测量,这种新方法可以快速有效地识别特定温度和表面重力范围内的恒星。利用这种方法,研究人员无需使用复杂的恒星大气模型进行光谱分析的常规方法来推导这些数量。"当下一次大质量恒星光谱测量(如来自RoquedelosMuchachos的WEAVE-SCIP或来自智利LaSilla的4MIDABLE-LR)开始在未来五年内每晚观测银河系中成千上万颗恒星的光谱时,这对识别这类恒星将非常重要、"IACOB项目是一个由IAC领导的国际合作项目,其目标是建立一个有史以来最大的银河系大质量恒星光谱数据库。DeBurgos已经开始了他的博士论文工作,即获取750个蓝超巨星样本的物理参数(质量、温度、光度)和化学丰度(He、C、N、O、Si)的精确数据。因斯布鲁克大学研究员、文章合著者米格尔-乌尔班尼亚(MiguelA.Urbaneja)总结说:"这将有助于回答一些最有趣的未解之谜,让我们更好地了解大质量恒星的'青春期'。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1378061.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1378061.htm

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天体物理学家发现星系间的第一个气泡

天体物理学家发现星系间的第一个气泡一个模拟的可视化图描述了一个星系原簇周围大规模加热的情景,使用的是超级计算机模拟的数据。这被认为是与在COSTCO-I原生星团中观察到的情况类似。图片中心的黄色区域代表一个巨大的、热的气体团,横跨几百万光年。蓝色表示较冷的气体,它位于原生星团的外部区域,以及连接热气体和其他结构的丝状物。图像中的白点,即嵌入气体分布中的白点,是由恒星发出的光。资料来源:THREEHUNDRED合作组织宇宙中所有原子的绝大部分-大约90%可以在填补可见星系之间空间的星系间气体中找到。这种星系间介质目前处于高温和复杂的状态,温度从10万摄氏度到1000多万摄氏度不等,被研究人员称为"暖热星系间介质"(WHIM)。然而,在100多亿年前,当宇宙中的星系处于形成恒星的高峰期时,大多数星系间介质存在于相对较冷的温度,低于1万摄氏度,创造了一个更可预测和稳定的阶段。由KavliIPMU研究生ChenzeDong和项目助理教授Khee-GanLee领导的一个国际研究小组已经确定,在宇宙只有30亿年历史的时候,宇宙中最远的一片区域被加热到更具有今天WHIM的温度。这个区域是一个被称为"COSTCO-I"的巨大星系聚合体,一个总质量超过太阳质量400万亿倍的星系原簇,横跨几百万光年,也是由Lee和KavliIPMU的一个研究小组在2022年发现的。该图比较了在COSTCO-I星系原星团附近观察到的氢气吸收(上图),与计算机模拟计算出的原星团存在的预期吸收进行了比较。强烈的氢气吸收显示为红色,较低而弱的吸收显示为蓝色,而中间的吸收则表示为绿色或黄色。图中的黑点表示天文学家在该地区探测到的星系。在COSTCO-I的位置(其中心在两幅图中都标记为恒星),天文学家发现观察到的氢气吸收与该时代宇宙的平均值没有太大差别。这令人惊讶,因为人们期望在那个与观察到的高浓度星系相对应的区域中找到跨越数百万光年的扩展氢吸收。资料来源:Dong等人。尽管像这样的遥远宇宙中的星系原生簇经常被发现,但是当他们使用夏威夷茂纳凯亚的W.M.凯克天文台的10.3米直径的凯克-I望远镜检查覆盖COSTCO-I的紫外线光谱时,该团队发现了一些奇怪的现象。通常情况下,在121.6纳米的特定波长下,星系原生体的巨大质量和尺寸会投下一个巨大的阴影,这是由于与原生体气体相关的中性氢的吸收造成的,但是在COSTCO-I的位置没有发现吸收阴影。"我们对这一缺失感到惊讶,因为氢气吸收是搜索星系原生星团的常见方式之一,而COSTCO-I附近的其他原生星团确实显示出这种吸收信号",Dong说。没有中性氢跟踪原生星系团表明原生星系团中的气体必须被加热到可能比宇宙中那个时候的星系间介质预期的冷态高一百万度。如果我们把今天的星系间介质看作是一个巨大的宇宙炖品,它正在沸腾和起泡,那么COSTCO-I可能是天文学家在遥远的过去观察到的第一个气泡,而当时这个锅里的大部分东西仍然是冷的。WHIM的特性和起源仍然是目前天体物理学中最大的问题之一,能够瞥见WHIM的早期加热点之一将有助于揭示导致星系间气体沸腾成今天的泡沫的机制。这种情况的发生有几种可能性,但可能是由于气体在引力塌缩过程中相互碰撞而升温,或者巨大的射电喷流可能从原生星团内的超大质量黑洞中抽出能量。"COSTCO-I甚至在原生星团的演化方面也很有趣。天文学家通常在星系或星系间介质中寻找原生星团,以发现它们。然而,COSTCO-I却无法通过这些传统方法找到。未来的PFS调查将能够搜索到更多像COSTCO-I这样的原生星团,并揭示它们的演化过程,"共同作者、JSPS海外研究员RiekoMomose说。星系间介质代表着为星系提供原材料的气体库,而热气体与冷气体的行为方式不同,它们可以很容易地流入星系并形成恒星。能够直接研究早期宇宙中WHIM的成长,将使天文学家能够建立起星系形成的连贯性,以及为其提供能量的气体的生命周期。KavliIPMU的天文学家们目前正在大力参与为茂纳凯亚岛上的8.2米斯巴鲁望远镜开发一个强大的新的多物体光谱仪,即斯巴鲁主焦点光谱仪(PFS)。利用斯巴鲁PFS,天文学家将能够绘制出比目前的研究大40倍的体积,并研究数百个星系原簇的气体特性。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357073.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357073.htm

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韦伯之谜解开了天体物理学家解释宇宙黎明时的"不可能"亮度

韦伯之谜解开了天体物理学家解释宇宙黎明时的"不可能"亮度强烈的闪光,而不是质量,解决了不可能的亮度之谜。当科学家们看到詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的第一批宇宙最早星系的图像时,他们感到非常震惊。这些年轻的星系看起来太亮、太大、太成熟,不可能在宇宙大爆炸后这么快就形成。这就好比一个婴儿在短短几年内就长成了大人。这一惊人的发现甚至引起了一些物理学家对宇宙学标准模型的质疑,怀疑它是否应该被颠覆。银河系亮度与质量美国西北大学领导的天体物理学家小组利用新的模拟方法发现,这些星系的质量可能并没有那么大。虽然星系的亮度通常是由其质量决定的,但新的发现表明,质量较小的星系也能因不规则、灿烂的恒星形成爆发而发出同样明亮的光芒。这一发现不仅解释了为什么年轻的星系看起来具有欺骗性的质量,而且也符合宇宙学的标准模型。这项研究发表在10月3日的《天体物理学杂志通讯》(AstrophysicalJournalLetters)上。艺术家构想的早期星爆星系。该图像是根据用于这项研究的FIRE模拟数据绘制的,可以解释JWST最近的研究结果。恒星和星系显示为明亮的白色光点,而较分散的暗物质和气体则显示为紫色和红色。资料来源:AaronM.Geller,西北大学,CIERA+IT-RCDS西北大学的Claude-AndréFaucher-Giguère是这项研究的资深作者,他说:"这些星系的发现是一个巨大的惊喜,因为它们比预期的要亮得多。通常情况下,星系之所以明亮是因为它很大。但由于这些星系是在宇宙黎明时形成的,因此大爆炸后的时间还不够长。这些巨大的星系怎么会如此迅速地聚集在一起呢?我们的模拟结果表明,星系在宇宙黎明时形成这种亮度是没有问题的"。领导这项研究的孙国超补充说:"关键是要在短时间内在一个系统中再现足够数量的光。之所以会出现这种情况,要么是因为系统的质量非常大,要么是因为它有能力迅速产生大量的光。在后一种情况下,系统并不需要那么大的质量。如果恒星的形成是在爆发中发生的,它就会发出闪光。这就是我们看到几个非常明亮的星系的原因。"Faucher-Giguère是西北大学温伯格艺术与科学学院物理学和天文学副教授,也是天体物理学跨学科探索与研究中心(CIERA)的成员。Sun是西北大学CIERA的博士后研究员。了解宇宙黎明宇宙黎明是宇宙大爆炸后大约1亿年到10亿年的一段时期,其标志是宇宙中第一批恒星和星系的形成。在JWST进入太空之前,天文学家对这段古老的时期知之甚少。"JWST给我们带来了很多关于宇宙黎明的知识。在JWST出现之前,我们对早期宇宙的了解大多是根据极少数来源的数据推测出来的。随着观测能力的大幅提升,我们可以看到星系的物理细节,并利用这些确凿的观测证据来研究物理学,从而了解正在发生的事情。"在这项新研究中,Sun、Faucher-Giguère和他们的团队使用了先进的计算机模拟来模拟星系在大爆炸之后是如何形成的。模拟生成的宇宙黎明星系与JWST观测到的星系一样明亮。这些模拟是相对论环境反馈(FIRE)项目的一部分,Faucher-Giguère与加州理工学院、普林斯顿大学和加州大学圣地亚哥分校的合作者共同创立了该项目。这项新研究的合作者包括来自Flatiron研究所计算天体物理学中心、麻省理工学院和加州大学戴维斯分校的研究人员。FIRE模拟结合了天体物理学理论和先进的算法来模拟星系的形成。这些模型使研究人员能够探究星系是如何形成、成长和改变形状的,同时考虑到恒星返回的能量、质量、动量和化学元素。当Sun、Faucher-Giguère和他们的团队运行模拟来模拟宇宙黎明时形成的早期星系时,他们发现恒星是在爆发中形成的--这一概念被称为"爆发式恒星形成"。在像银河系这样的大质量星系中,恒星以稳定的速度形成,恒星的数量随着时间的推移逐渐增加。但是,当恒星以一种交替的模式形成时,就会出现所谓的爆发式恒星形成--一下子形成许多恒星,然后是数百万年的极少数新恒星,接着又形成许多恒星。"爆发式恒星形成在低质量星系中尤其常见,"Faucher-Giguère说。"为什么会出现这种情况的细节仍是正在进行的研究课题。但我们认为发生的情况是,恒星形成爆发,然后在几百万年后,这些恒星以超新星的形式爆炸。气体被踢出,然后又落回,形成新的恒星,推动恒星形成的循环。但是当星系的质量足够大时,它们的引力就会更强。当超新星爆炸时,它们的引力不足以把气体抛出星系。引力将星系凝聚在一起,使其进入稳定状态。"明亮的星系和宇宙模型模拟还能够产生与JWST所揭示的相同数量的明亮星系。换句话说,模拟预测的明亮星系数量与观测到的明亮星系数量相吻合。尽管其他天体物理学家也曾假设,爆发性恒星形成可能是宇宙黎明时星系异常明亮的原因,但西北大学的研究人员是第一个利用详细的计算机模拟来证明这是可能的。而且他们能够在不增加与我们的宇宙标准模型不一致的新因素的情况下做到这一点。Faucher-Giguère说:"星系中的大部分光线都来自质量最大的恒星。因为质量更大的恒星燃烧速度更快,所以寿命更短。它们在核反应中迅速耗尽燃料。因此,一个星系的亮度与它在过去几百万年中形成的恒星数量有更直接的关系,而不是与整个星系的质量有关。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387989.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387989.htm

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天体物理学家设想可能终结地球生命的星球

天体物理学家设想可能终结地球生命的星球首先是我们的太阳系中陆地行星和巨型气体行星的大小之间的差距。最大的陆地行星是地球,最小的气体巨行星是海王星,它比地球宽4倍,质量大17倍。两者之间没有任何东西。这幅图显示了我们太阳系中的行星相对于彼此的大致尺寸。从太阳向外看,这些行星是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,其次是矮行星冥王星。木星的直径大约是地球的11倍,太阳的直径大约是木星的10倍。冥王星的直径略小于地球的1/5。图中没有显示与太阳的适当距离。资料来源:美国宇航局/月球和行星研究所"在其他恒星系统中,有许多行星的质量处于这一差距。我们称它们为超级地球,"凯恩说。另一个差距是在位置上,相对于太阳,在火星和木星之间,行星科学家经常希望在这两颗行星之间有什么东西存在。这些差距可以为我们太阳系的结构和地球的演变提供重要的见解。为了填补这些空白,凯恩对火星和木星之间具有不同质量的行星进行了动态计算机模拟,然后观察其对所有其他行星轨道的影响。结果发表在《行星科学》杂志上,对太阳系来说大多是灾难性的。凯恩说:"这颗虚构的行星给了木星一个推力,正好足以破坏其他一切的稳定性。尽管许多天文学家曾希望有这颗额外的行星,但我们没有它是件好事。"艺术家对开普勒-62f的概念,这是一颗超级地球大小的行星,围绕着一颗比太阳更小、更冷的恒星运行,距离地球约1200光年。资料来源:美国宇航局艾姆斯/JPL-Caltech/TimPyle木星比其他所有行星的体积总和还要大得多;它的质量是地球的318倍,所以它的引力影响是深远的。如果我们太阳系中的一颗超级地球、一颗路过的恒星或任何其他天体对木星产生干扰,哪怕是轻微的干扰,所有其他行星都会受到深刻的影响。根据陆地行星的质量和确切位置,它的存在可能最终将水星和金星以及地球从太阳系中弹出。它还可能破坏天王星和海王星的轨道稳定,把它们也抛到外太空。超级陆地行星将改变地球的轨道形状,使其远不如今天那样适合居住,甚至完全结束生命。凯恩尝试设想星球的质量变小,并把它直接放在火星和木星之间,他看到这个星球有可能在很长一段时间内保持稳定。但是在任何方向上的小移动,事情都会变得很糟糕。这项研究对其他太阳系的行星承载生命的能力有影响。尽管类似木星的行星,即远离其恒星的气体巨行星只在大约10%的情况下被发现,但它们的存在可以决定邻近的地球或超级地球是否有稳定的运行轨道。这些结果让凯恩重新对将行星围绕太阳固定在一起的微妙秩序产生了尊重。"我们的太阳系比我以前所欣赏的更加精细。这一切都像复杂的时钟齿轮一样工作。"把更多的齿轮扔进去,它就会全部坏掉。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348479.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348479.htm

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天体物理学家发现了有史以来观测到的周期最短的低质量恒星双星系统

天体物理学家发现了有史以来观测到的周期最短的低质量恒星双星系统一幅插图显示了目前超冷矮星双星的距离有多近,以及这种接近程度是如何随时间变化的。资料来源:AdamBurgasser/加州大学圣地亚哥分校LP413-53AB估计有数十亿年的历史--与我们的太阳年龄相似--但其轨道周期至少比迄今为止发现的所有超冷矮星双星短三倍。领导这项研究的西北大学天体物理学家Chih-Chun"Dino"Hsu说:"发现这样一个极端的系统是令人兴奋的。原则上,我们知道这些系统应该存在,但是还没有发现这样的系统。"Hsu最近在西雅图举行的第241届美国天文学会会议的新闻发布会上介绍了这项研究,作为"恒星及其活动"会议的一部分。Hsu是西北大学温伯格文理学院的物理学和天文学博士后研究员,也是西北大学天体物理学跨学科探索与研究中心(CIERA)的成员。他在加州大学圣地亚哥分校读博士时就开始了这项研究,他在那里得到了AdamBurgasser教授的指导。该团队在探索档案数据时首次发现了这个奇怪的双星系统。Hsu开发了一种算法,可以根据恒星的光谱数据为其建模。通过分析一颗恒星发出的光的光谱,天体物理学家可以确定该恒星的化学成分、温度、重力和旋转。这种分析还显示了恒星向观察者移动和远离观察者时的运动,称为径向速度。这张图比较了最近发现的双星系统中的两颗矮星与其他系统的接近程度。资料来源:AdamBurgasser/加州大学圣地亚哥分校在研究LP413-53AB的光谱数据时,Hsu注意到一些奇怪的现象。早期的观测发现,当这两颗恒星大致排列在一起时,它们的光谱线重叠在一起,这让他相信这只是一颗恒星。但是当这些恒星在它们的轨道上移动时,光谱线向相反的方向移动,在后来的光谱数据中分成了一对。Hsu意识到,实际上有两颗恒星被锁定在一个极其紧密的双星中。利用W.M.Keck天文台的强大望远镜,徐志摩决定亲自观察这一现象。2022年3月13日,该团队将望远镜转向金牛座,也就是该双星系统所在的位置,并观察了两个小时。然后,他们在7月、10月和12月进行了更多的后续观测。"当我们进行这种测量时,我们可以看到事情在几分钟的观察中发生变化,"Burgasser说。"我们跟踪的大多数双星的轨道周期是几年。所以,你每隔几个月就能得到一次测量。然后,过了一段时间,你就可以把拼图拼起来。在这个系统中,我们可以看到光谱线在实时地移动。在人类的时间尺度上看到宇宙中发生的这种事情是令人惊讶的。"观察结果证实了Hsu归纳的模型的预测。这两颗恒星之间的距离大约是地球和太阳之间距离的1%。研究小组推测,这些恒星要么是在进化过程中相互迁移,要么是在第三个--现在已经消失的--恒星成员被抛出后走到一起,接下来需要更多的观察来检验这些想法。Hsu还说,通过研究类似的恒星系统,研究人员可以更多地了解地球以外的潜在宜居行星。超冷矮星比太阳要暗淡得多,所以任何表面有液态水的世界--形成和维持生命的一个关键成分--都需要离恒星近得多。然而,对于LP413-53AB来说,宜居区的距离恰好与恒星的轨道相同,因此在这个系统中不可能形成宜居行星。"这些超冷矮星是我们太阳的邻居,"Hsu说。"为了确定潜在的宜居宿主,从我们的近邻开始是有帮助的。但是如果近距离双星在超冷矮星中很常见,那么可能很少有可居住的世界被发现。"为了充分探索这些情况,Hsu、Burgasser和他们的合作者希望能确定更多的超冷矮星双星系统,以创建一个完整的数据样本。新的观测数据可以帮助加强双星形成和演变的理论模型。然而,直到现在,发现超冷双星仍然是一项罕见的壮举。研究报告的共同作者、加州大学圣地亚哥分校校长博士后ChrisTheissen说:"这些系统很罕见。但是我们不知道它们之所以罕见是因为它们很少存在,还是因为我们没有发现它们。这是一个开放式的问题。现在我们有一个数据点,我们可以开始建立。这些数据已经在档案馆里放了很久了。迪诺的工具将使我们能够寻找更多像这样的双星。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1357595.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1357595.htm

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天体物理学家利用模型准确预测了观测到的M87黑洞喷流的形态

天体物理学家利用模型准确预测了观测到的M87黑洞喷流的形态自从发现喷流以来,包括诺贝尔奖获得者罗杰-彭罗斯爵士在内的许多学者都在研究这些神秘现象的形成。目前,有两种主要模型试图解释喷流的形成:"BZ-喷流模型"是以研究人员布兰福德和兹纳杰克的名字命名的,也是目前最有影响力的模型,它认为喷流是通过与黑洞事件视界相连的磁场线从黑洞中提取自旋能量而形成的。与此相反,第二种模型认为喷流是通过从黑洞的吸积盘中提取旋转能量形成的。后者是在黑洞强大引力作用下围绕黑洞旋转的电离气体的集合。第二种模型可以被称为"圆盘-喷流模型"。尽管其他研究人员已经使用BZ射流模型模拟了广义相对论准直外流,实际上也就是射流,但还不清楚BZ射流模型能否解释观测到的实际射流的形态,包括其拉长的结构、宽度和边缘增亮(即射流边缘附近亮度增加)。为了研究这两个模型的有效性,中国科学院上海天文台袁峰博士领导的一个国际研究小组计算了这两个模型分别预测的位于室女座巨型星系Messier87(M87)中心的超大质量黑洞的喷流。研究小组随后将计算结果与对M87喷流的实际观测结果进行了比较,后者被记录在事件地平线望远镜(EHT)首次捕捉到的黑洞图像中。研究小组的研究表明,BZ-喷流模型准确地预测了观测到的M87喷流的形态,而圆盘-喷流模型则难以解释观测结果。该研究发表在《科学进展》(ScienceAdvances)上。模型预测图像与观测图像的对比研究小组首先采用了三维广义相对论磁流体力学(GRMHD)模拟来再现M87喷流的结构。为了计算模拟喷流的辐射并将辐射与观测结果进行比较,辐射电子的能谱和空间分布至关重要。研究小组假设电子加速是通过"磁重联"发生的,即磁能转化为动能、热能和粒子加速的过程。根据这一假设,研究小组结合粒子加速研究的结果,利用动力学理论求解了稳态电子能量分布方程。然后,研究小组获得了模拟射流不同区域的电子能量谱和数量密度。在距离核心的三个距离上,由基准模型预测的边缘增亮(实线)及其与观测数据的比较(虚线)将这些信息与吸积模拟(包括磁场强度、气体等离子体温度和速度)相结合,研究小组获得了可以与实际观测结果进行比较的结果。结果显示,BZ-喷流模型预测的喷流形态与观测到的M87喷流形态非常吻合,包括喷流宽度、长度、边缘增亮特征和速度。相比之下,盘状喷流模型的预测结果与观测结果不一致。此外,研究小组还分析了磁再连接过程,发现它是由于M87黑洞吸积盘中的磁场产生的磁爆发造成的。这些爆发对磁场造成了强烈的扰动,这种扰动可以传播很远的距离,从而导致喷流中的磁重联。这项工作弥合了喷流形成动态模型与各种观测到的喷流特性之间的差距,首次证明BZ喷射模型解决了喷流的能量问题,也解释了其他观测结果。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428700.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428700.htm

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