“流浪黑洞”:研究人员发现潜在的超大质量黑洞在太空中独自旅行

“流浪黑洞”:研究人员发现潜在的超大质量黑洞在太空中独自旅行这项"偶然"的发现在一份发表在《天体物理学杂志》上的研究中得到了描述,来自美国、加拿大和澳大利亚的研究人员对"失控的超大质量黑洞"与环银河系介质(CGM)的相互作用如何在身后留下受冲击的气体和年轻恒星的形成进行了解释。CGM是一种热的等离子体形成(这里的"热"是指100,000到10,000,000开尔文度),据信存在于星系之间的空间,承载着当前宇宙中包含的所有重子"正常物质"的40-50%。同时,超大质量黑洞通常在几乎每一个像我们自己的银河系这样的大星系的中心用尘埃和能量喂养自己。在他们的论文中,研究人员对一个SMBH如何能够离开其星系中心开始在宇宙中游荡提供了一些解释。论文解释说,当一对星系合并时,位于其中心的两个SMBH会形成一个双星系统,两个极端的物体会围绕新形成的引力中心运行数十亿年。如果第三个SMBH进入该系统,新的复杂的相互作用可能导致弹弓效应,通过这种效应,其中一个黑洞核心被"弹"出并被送往外太空,并且即使没有第三个SMBH,星系的合并也可能足够剧烈和极端,最终将两个SMBH核中的一个踢出去。研究人员承认,用哈勃太空望远镜观察到的气体和新星的踪迹可能有其他解释。然而,根据之前关于该主题的少量论文,他们认为一个流浪的SMBH可能是观察到的现象的最佳理论。研究人员说,这种研究也将从"进一步的理论工作"中受益。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345423.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345423.htm

相关推荐

封面图片

研究人员新发现18起黑洞吞噬恒星事件

研究人员新发现18起黑洞吞噬恒星事件美国麻省理工学院近日发布公报说,该校研究人员领衔的团队在距地球6亿光年范围内新发现了18起黑洞吞噬恒星的潮汐瓦解事件,使附近宇宙空间中已知的这类事件数量增加了一倍多。相关论文发表在新一期美国《天体物理学杂志》上。新华社报道,潮汐瓦解事件(Tidaldisruptionevent)是宇宙中一种高能爆发现象,即恒星距离超大质量黑洞过近时,被黑洞产生的潮汐力吸入并撕裂的事件。当黑洞享用“恒星盛宴”时,会在电磁波谱多个波段释放巨大能量。此前,科学家主要通过在可见光和X射线波段寻找具有典型特征的爆发来探测潮汐瓦解事件,并已经在地球附近的宇宙中发现十几起这类事件。这项新研究利用红外观测数据从星系中找到更多这类事件。研究人员对美国广域红外线巡天探测卫星所获的观测数据进行了分析,利用特定算法识别出来自约1000个星系的红外爆发信号,这些星系分布在距地球六亿光年范围内。随后,研究人员放大了上述每个星系的红外爆发信号,从中寻找符合潮汐瓦解事件特征的红外辐射模式,最终发现18个清晰的潮汐瓦解事件信号。研究人员说,新发现有助于解答关于潮汐瓦解事件研究的几个关键问题。过去,潮汐瓦解事件大多在所谓的“星暴后星系”中观测到,这是一类曾因大量恒星形成而“光芒四射”但之后已冷却下来的罕见星系。这项新研究在尘埃星系等其他类型的星系中发现了潮汐瓦解事件,表明黑洞可以吞噬一系列星系中的恒星,而不仅仅是“星暴后星系”中的恒星。研究结果还解释了“能量缺失”问题。物理学家曾从理论上预测,潮汐瓦解事件辐射的能量应比实际观测到的更多。该研究认为,如果潮汐瓦解事件发生在尘埃星系中,或许可以解释这种能量差异。尘埃不仅可以吸收可见光和X射线,还可以吸收极紫外波段辐射,其吸收的能量相当于预测的“缺失能量”。此外,研究人员将新发现的潮汐瓦解事件与此前观测结果结合起来估计,一个星系大约平均每五万年就会经历一次黑洞吞噬恒星的潮汐瓦解事件。2024年2月6日3:29PM

封面图片

詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到迄今为止最遥远的活跃超大质量黑洞

詹姆斯·韦伯太空望远镜探测到迄今为止最遥远的活跃超大质量黑洞韦伯还发现了11个星系,它们存在于宇宙诞生4.7亿到6.75亿年前。这一证据是由德克萨斯大学奥斯汀分校的史蒂芬·芬克尔斯坦领导的韦伯宇宙演化早期发布科学(CEERS)调查提供。该项目结合了韦伯非常详细的近红外和中红外图像以及被称为光谱的数据,所有这些都被用于做出这些发现。深深地凝视着这广阔的风景。它是由詹姆斯·韦伯太空望远镜在近红外光下拍摄的多幅图像拼接而成,而且实际上它正在活跃地跳动。在中心的右边是一团明亮的白色螺旋星系,它们似乎正在相互扭曲。贯穿整个场景的是浅粉色的螺旋星系,看起来像风车在风中旋转。明亮的前景恒星,以蓝色为背景,以韦布突出的八尖衍射尖峰宣布自己的存在。不要错过一个不寻常的景象:在最下面一排,从最右边数第二个正方形。在它的右边缘,一个畸形的蓝色星系被蓝色和粉红色的闪亮星团包围着。影像来源:NASA,ESA,CSA,SteveFinkelstein(UTAustin),MicaelaBagley(UTAustin),RebeccaLarson(UTAustin)CEERS1019不仅因其存在的时间久远而引人注目,而且其黑洞的质量相对较小。这个黑洞的质量约为900万太阳质量,远远小于早期宇宙中存在的由其他望远镜探测到的其他黑洞。这些庞然大物的质量通常是太阳的10亿倍以上,而且它们更容易被探测到,因为它们更亮。(它们在积极地“吃掉”物质,当物质旋转到黑洞时,物质就会发光。)CEERS1019中的黑洞与我们银河系中心的黑洞更相似,后者的质量是太阳的460万倍。这个黑洞也没有之前探测到的更大质量的更大的黑洞那么亮。虽然这个黑洞更小,但它存在的时间要早得多,所以很难解释它是如何在宇宙开始后这么快就形成。研究人员早就知道,宇宙早期一定存在较小的黑洞,但直到韦伯开始观察,他们才能够做出明确的探测。(CEERS1019可能只会保持这一记录几个星期——于韦伯发现的其他更遥远黑洞的说法目前正在被天文学界仔细审查。)韦伯的数据实际上充斥着精确的信息,使得这些确认很容易从数据中提取出来。“用这台望远镜观察这个遥远的物体,就像观察我们附近星系中存在的黑洞的数据一样。”领导这项发现的德克萨斯大学奥斯汀分校的丽贝卡·拉森说。“有这么多谱线要分析!”研究团队不仅可以解开光谱中哪些发射来自黑洞,哪些来自其宿主星系,他们还可以确定黑洞吸收了多少气体,并确定其星系的恒星形成率。研究团队发现,这个星系在吸收尽可能多的气体的同时,也在产生新的恒星。他们通过图片来探究其中的原因。从视觉上看,CEERS1019看起来是三个明亮的团块,而不是一个单一的吸积盘。“我们不习惯在这么远的距离看到这么多的图像结构。”CEERS团队成员、纽约罗切斯特理工学院的杰汗·卡尔塔特普说。“星系合并可能是推动这个星系黑洞活动的部分原因,这也可能导致恒星形成增加。”这张图显示了目前宇宙中已知的最遥远的活动超大质量黑洞的探测结果。它们是由太空和地面上的一系列望远镜所发现。最近,詹姆斯·韦伯太空望远镜的宇宙演化宇宙演化早期发布科学(CEERS)调查发现了其中三颗。影像来源:NASA,ESA,CSA,LeahHustak(STScI)更遥远的黑洞,星系撞击现场CEERS调查范围很广,还有很多需要探索的地方。缅因州沃特维尔科尔比学院的团队成员戴尔·科切夫斯基和团队很快在数据中发现了另一对小黑洞。第一个在CEERS2782星系内,最容易辨认。没有任何尘埃遮挡韦伯的视野,因此研究人员可以立即确定它的黑洞在宇宙历史上的存在时间——存在于大爆炸11亿年后。第二个黑洞位于CEERS746星系,存在时间稍早,存在于大爆炸后10亿年。它明亮的吸积盘,它明亮的吸积盘,一个由气体和尘埃组成的环,围绕着它的超大质量黑洞,部分仍然被尘埃笼罩。科切夫斯基解释道:“中心黑洞是可见的,但尘埃的存在表明,它可能位于一个也在疯狂地释放恒星的星系内。”与CEERS1019中的黑洞一样,这两个黑洞也是“轻量级”——至少与这些距离上先前已知的超大质量黑洞相比是这样。它们的质量只有太阳的1,000万倍。“研究人员早就知道早期宇宙中一定存在质量较低的黑洞。韦伯是第一个能如此清晰地捕捉到它们的天文台。”科切夫斯基补充道。“现在我们认为低质量黑洞可能到处都是,等待被发现。”在韦伯之前,所有三个黑洞都太暗而无法被探测到。“使用其他望远镜,这些目标看起来像普通的恒星形成星系,而不是活跃的超大质量黑洞。”芬克尔斯坦补充道。韦伯灵敏的光谱也让这些研究人员能够测量早期宇宙中星系的精确距离,从而确定它们的年龄。研究团队成员、美国国家科学基金会NOIRLab的巴勃罗·阿拉巴尔·哈罗和德克萨斯大学奥斯汀分校的藤本诚治确定了11个在大爆炸后4.7亿到6.75亿年间存在的星系。它们不仅非常遥远,而且如此多的明亮星系被探测到也是值得注意的。研究人员推测,韦伯望远镜能探测到的星系比目前在这些距离上发现的要少。“被韦伯发回的遥远星系的大量非常详细的光谱所震撼”阿拉巴尔·哈罗说。“这些数据绝对令人难以置信。”这些只是CEERS调查的首批突破性发现。“到目前为止,对早期宇宙中物体的研究主要是理论性的研究。”芬克尔斯坦说。“有了韦伯,我们不仅可以看到极端距离的黑洞和星系,我们现在可以开始精确地测量它们。这就是这台望远镜的巨大威力。”在未来,韦伯的数据也可能被用来解释早期黑洞是如何形成,修正研究人员关于黑洞在宇宙历史的最初几亿年中如何生长和演化的模型。《天体物理杂志快报》已经接受了几篇关于CEERS调查数据的初步论文:由拉森领导的《ACEERSDiscoveryofanAccretingSupermassiveBlackHole570MyraftertheBigBang:IdentifyingaProgenitorofMassivez>6Quasars》;由科切夫斯基领导的《HiddenLittleMonsters:SpectroscopicIdentificationofLow-Mass,Broad-LineAGNatz>5withCEERS》;由阿拉巴尔·哈罗领导的《SpectroscopicconfirmationofCEERSNIRCam-selectedgalaxiesatz≃8−10》以及由藤本诚治领导的《CEERSSpectroscopicConfirmationofNIRCam-Selectedz≳8GalaxyCandidateswithJWST/NIRSpec:InitialCharacterizationoftheirProperties》。詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴ESA和CSA领导的一项国际计划。参考来源:https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-detects-most-distant-active-supermassive-black-hole-to-date...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369781.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369781.htm

封面图片

揭开神秘的面纱:超大质量黑洞是如何变得如此巨大的?

揭开神秘的面纱:超大质量黑洞是如何变得如此巨大的?研究人员结合X射线勘测和超级计算机模拟,追踪了120亿年的宇宙黑洞成长过程。他们的研究结果表明,黑洞的增长主要是由吸积驱动的,而兼并则起次要作用,尤其是在宇宙早期。这些发现有助于解释黑洞在宇宙年轻阶段的快速增长。超大质量黑洞是如何获得超大质量的?通过将最前沿的X射线观测与最先进的超级计算机模拟相结合,研究人员对星系中心发现的超大质量黑洞的成长过程进行了迄今为止最好的建模。利用这种混合方法,宾夕法尼亚州立大学天文学家领导的研究小组得出了黑洞在120亿年中生长的完整图景,从宇宙诞生之初的大约18亿年到现在的138亿年。这项研究包括两篇论文,一篇发表在2024年4月的《天体物理学杂志》上,另一篇尚未发表,将提交给同一杂志。研究成果将在6月9日至6月13日在威斯康星州麦迪逊市莫诺纳露台会议中心举行的美国天文学会第244届会议上公布。该成果在新闻发布会上进行了专题介绍,新闻发布会进行了现场直播,现在就可以观看:论文第一作者、宾夕法尼亚州立大学研究生邹凡(音译)说:"星系中心的超大质量黑洞的质量是太阳质量的数百万到数十亿倍。它们是如何变成这样的怪物的?这是天文学家几十年来一直在研究的问题,但一直难以可靠地追踪黑洞生长的所有方式。"超大质量黑洞主要通过两种途径生长。它们消耗宿主星系中的冷气体--这个过程被称为吸积--当星系碰撞时,它们会与其他超大质量黑洞合并。"在吞噬宿主星系气体的过程中,黑洞会放射出强烈的X射线,这是追踪黑洞吸积增长的关键,"研究小组负责人、宾夕法尼亚州立大学天文学和天体物理学埃伯利家族讲座教授兼物理学教授W.NielBrandt说。"我们利用有史以来发射到太空的三个最强大的X射线设施20多年来积累的X射线巡天数据测量了吸积驱动的增长。"研究小组使用了来自美国宇航局钱德拉X射线天文台、欧洲航天局的X射线多镜任务-牛顿(XMM-Newton)和马克斯-普朗克地外物理研究所的eROSITA望远镜的补充数据。总共测量了包含8000多个快速增长黑洞的130万个星系样本中的吸积驱动增长。研究人员将迄今为止发射到太空的最强大X射线设施的X射线观测结果与超级计算机模拟的星系在宇宙历史中的堆积过程相结合,为星系中心发现的超大质量黑洞的生长提供了迄今为止最好的模型。左侧是结合X射线(蓝色)和光学(红、绿、蓝)观测结果的图像,右侧是利用IllustrisTNG进行宇宙学模拟后得到的模拟气体柱密度。观测到的X射线辐射主要来自吸积超大质量黑洞,如插图所示。图中短边的长度与天空中满月的表面大小相同。资料来源:F.Zou(PennState)etal:观测:XMM-SERVS协作组;模拟:TNG协作组;插图:XMM-SERVS协作组:插图:NahksTrEhnl(宾夕法尼亚州立大学)Zou说:"我们样本中的所有星系和黑洞在多个波长上都有非常好的特征,在红外、光学、紫外和X射线波段都有极好的测量。数据显示,在所有宇宙纪元,质量更大的星系通过吸积黑洞的速度更快。凭借高质量的数据,我们能够比过去的研究更好地量化这一重要现象。"超大质量黑洞增长的第二种方式是通过合并,即两个超大质量黑洞碰撞并合并在一起,形成一个质量更大的黑洞。为了追踪合并后的增长,研究小组使用了IllustrisTNG,这是一套超级计算机模拟,模拟了从宇宙大爆炸后不久到现在的星系形成、演化和合并过程。Brandt说:"在我们的混合方法中,我们将观测到的吸积增长与模拟的合并增长结合起来,重现了超大质量黑洞的增长历史。我们相信,通过这种新方法,我们已经绘制出了迄今为止最真实的超大质量黑洞成长图景。"研究人员发现,在大多数情况下,吸积主导了黑洞的增长。合并起了显著的辅助作用,尤其是在过去50亿年的宇宙时间里,对于最大规模的黑洞而言。总的来说,在宇宙年轻的时候,所有质量的超大质量黑洞的增长速度都要快得多。正因为如此,到70亿年前,超大质量黑洞的总数几乎已经定型,而在宇宙早期,许多新的黑洞还在不断涌现。"通过我们的方法,我们可以追踪局域宇宙中的中心黑洞最有可能是如何随着宇宙时间的推移而增长的,"Zou说。"举例来说,我们考虑了银河系中心超大质量黑洞的成长过程,它的质量为400万太阳质量。我们的研究结果表明,我们银河系的黑洞很可能是在宇宙时间相对较晚的时候才成长起来的。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1435743.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1435743.htm

封面图片

科学家在矮星系中发现被甩出家园的超大质量黑洞

科学家在矮星系中发现被甩出家园的超大质量黑洞虽然这个想法可能看起来像科幻小说,但这正是科学家认为在距离地球75亿光年的一个矮星系中发生的事情。他们认为,现在一个无赖的超大质量黑洞来自这个星系,在一次星系合并使两个超大质量黑洞靠得太近之后,被踢出了原来的位置。这是一个耐人寻味的发现,但我们还没有谈到的是,要想成为一个流动的超大质量黑洞需要什么。一个黑洞究竟是如何获得足够的动量来被踢出其母星系的?一组研究人员在一篇预先发表的论文中分解了这一发现,目前可在arXiv上查阅。黑洞可以合并,甚至在星系合并后将对方踢出其母星系。图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心/YouTube当具有一定规模的星系合并时,它们很可能各自拥有自己的超大质量黑洞。因此,这些黑洞就会在某个地方相遇。通常情况下,这些黑洞会被彼此吸引,互相环绕,有时黑洞会自己合并。当它们靠近时,残余的黑洞通常会得到一个相当于地球绕着我们太阳运行的速度的踢力。通常情况下,这个速度不足以使超大质量黑洞脱离其轨道,并使其跑入星际空间。通常情况下,合并会导致几十公里的踢力击中残余的黑洞,使其位置发生非常小的变化。但是,如果满足正确的条件,这一脚可以变成一脚“世界波”,从它的母星系中被弹出,形成一个在空间中游荡超大质量黑洞。残余黑洞受到的冲击不是那些典型的几十公里,而是以每秒几千公里的速度移动,大约是光速的百分之一到二。在这种速度下,这个流氓超大质量黑洞完全可以摆脱其母星系的引力。更为可怕的是,科学家们认为可能有超过50万个类似这样的超大质量黑洞从它们的家园中被弹出,在星际空间中盘旋。当然,这个数字都是理论上的,更多关于这些失控黑洞的发现可能有助于巩固我们所掌握的数据。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1350739.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1350739.htm

封面图片

韦伯望远镜探测到迄今发现最远的活跃超大质量黑洞

韦伯望远镜探测到迄今发现最远的活跃超大质量黑洞科学家们利用韦伯望远镜对GN-z11进行研究,还发现了一些诱人的证据,证明在这个偏远星系的外围存在着群体III恒星。这些难以捉摸的恒星是宇宙中第一批发光的恒星,纯粹由氢和氦组成。虽然从未对这类恒星进行过明确的探测,但科学家们知道它们一定存在。现在,有了韦伯望远镜,发现它们似乎比以往任何时候都更接近了。这幅由韦伯的近红外相机(NIRCam)仪器拍摄的图像显示了GOODS-North星系场的一部分。右下方的拉线突出显示了GN-z11星系,它出现的时间距离宇宙大爆炸刚刚过去4.3亿年。图像显示了一个延伸部分,追踪着GN-z11宿主星系,以及一个中心源,其颜色与黑洞周围吸积盘的颜色一致。资料来源:NASA、ESA、CSA、STScI、BrantRobertson(加州大学圣克鲁兹分校)、BenJohnson(剑桥大学天文学院)、SandroTacchella(剑桥大学)、MarciaRieke(亚利桑那大学)、DanielEisenstein(剑桥大学天文学院)美国国家航空航天局(NASA)詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)的两个研究小组深入时空,研究了异常明亮的星系GN-z11。这个星系最初是由美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜探测到的,它是迄今为止观测到的最年轻、最遥远的星系之一,它是如此明亮,以至于科学家们都很难理解其中的原因。现在,GN-z11透露了它的一些秘密。一个利用韦伯望远镜研究GN-z11的小组发现了第一个明确的证据,证明该星系的中央有一个超大质量黑洞,正在快速吸积物质。他们的发现使这个星系成为迄今为止发现的最远的活跃超大质量黑洞。英国剑桥大学卡文迪什实验室和卡弗里宇宙学研究所的首席研究员罗伯托-马约利诺解释说:"我们发现了超大质量黑洞附近常见的极致密气体。这些是GN-z11所在的黑洞正在吞噬物质的第一个明确信号。"利用韦伯望远镜,研究小组还发现了通常在吸积型超大质量黑洞附近观测到的电离化学元素的迹象。此外,他们还发现该星系正在释放出一股非常强大的风。这种高速风通常是由与剧烈吸积的超大质量黑洞相关的过程驱动的。同样来自卡文迪什实验室和卡弗里研究所的研究人员汉娜-于布勒(HannahÜbler)说:"韦伯的近红外相机(NIRCam)发现了一个延伸部分,它追踪着宿主星系,以及一个中央紧凑源,其颜色与黑洞周围吸积盘的颜色一致。"这些证据共同表明,GN-z11内有一个200万太阳质量的超大质量黑洞,它正处于吞噬物质的非常活跃阶段,这也是它如此明亮的原因。第二个小组也是由马约利诺领导的,他们利用韦伯望远镜的近红外摄谱仪(NIRSpec),在围绕着GN-z11的光环中发现了一个气态氦团。马约利诺说:"除了氦之外,我们看不到其他任何东西,这表明这个团块一定是相当原始的。这是理论和模拟在这些时代特别大质量星系附近所预料到的--在光晕中应该有原始气体的小块存留,这些气体可能会坍缩并形成群体III星团。"寻找前所未见的第三族群恒星--几乎完全由氢和氦形成的第一代恒星--是现代天体物理学最重要的目标之一。这些恒星预计质量很大、光度很强、温度很高。它们的预期特征是存在电离氦,而不存在比氦重的化学元素。第一批恒星和星系的形成标志着宇宙历史的根本性转变,在此期间,宇宙从黑暗和相对简单的状态演变成我们今天看到的高度结构化和复杂的环境。在未来的韦伯观测中,Maiolino、Übler和他们的团队将对GN-z11进行更深入的探索,并希望加强对可能正在其光环中形成的PopulationIII恒星的研究。《天文学与天体物理学》(Astronomy&Astrophysics)已接受发表关于GN-z11光环中原始气体团块的研究成果。对GN-z11黑洞的研究结果于2024年1月17日发表在《自然》杂志上。这些数据是作为JWST高级深河外星系巡天(JADES)的一部分获得的,JADES是NIRCam和NIRSpec团队的一个联合项目。詹姆斯-韦伯太空望远镜是世界上最重要的太空科学观测站。韦伯正在揭开太阳系的神秘面纱,眺望其他恒星周围的遥远世界,探索宇宙的神秘结构和起源以及我们在宇宙中的位置。韦伯望远镜是一项国际计划,由美国国家航空航天局(NASA)领导,其合作伙伴包括欧洲航天局(ESA)和加拿大航天局(CanadianSpaceAgency)。编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1423141.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1423141.htm

封面图片

美国宇航局追踪碰撞过程中的超大质量黑洞

美国宇航局追踪碰撞过程中的超大质量黑洞根据定义,矮星系包含总质量小于30亿个太阳的恒星--或比银河系小20倍左右。天文学家长期以来一直怀疑,矮星系会进行合并,特别是在相对早期的宇宙中,以便成长为今天看到的较大的星系。然而,目前的技术无法观测到第一代矮星系的合并,因为它们在遥远的距离上异常微弱。另一种策略是寻找更近的矮星系合并,但到目前为止还没有成功。这项新的研究克服了这些挑战,通过对钱德拉X射线深层观测进行系统调查,并将其与来自美国宇航局的宽红外测量探测器(WISE)的红外数据和来自加拿大-法国-夏威夷望远镜(CFHT)的光学数据相比较。钱德拉对这项研究特别有价值,因为黑洞周围的物质可以被加热到数百万度,产生大量的X射线。研究小组在碰撞的矮星系中寻找一对明亮的X射线源作为两个黑洞的证据,并发现了两个例子。用钱德拉发现了矮星系中两对处于碰撞过程中的超大质量黑洞的证据。这两对黑洞在钱德拉的X射线和加拿大-法国-夏威夷望远镜的光学光线下显示。左边的合并处于后期阶段,被赋予了Mirabilis这个单一的名字。另一个合并处于早期阶段,两个矮星系被命名为Elstir(底部)和Vinteuil(顶部)。天文学家认为,矮星系--那些质量比银河系小20倍左右的星系--通过与其他星系的合并而成长。这是早期宇宙中星系生长的一个重要过程,这一发现为科学家提供了更详细的研究实例。其中一对位于距离地球7.6亿光年的Abell133星系团中,在左边的合成图中看到。粉红色的是钱德拉X射线数据,蓝色的是来自CFHT的光学数据。这对矮星系似乎处于合并的后期阶段,并显示出一个由碰撞产生的潮汐效应造成的长尾。这项新研究的作者给它起了个绰号叫"Mirabilis",这是根据一种以特别长的尾巴而闻名的蜂鸟的濒危物种。只选择了一个名字,因为两个星系合并成一个星系的过程几乎已经完成。这两个钱德拉源显示了来自每个星系中黑洞周围物质的X射线。Mirabilis的X射线和光学合成另一对是在Abell1758S发现的,这是一个大约32亿光年外的星系团。右边是来自钱德拉和CFHT的合成图像,使用的颜色与Mirabilis的相同。研究人员给合并的矮星系起了个绰号"Elstir"和"Vinteuil",以MarcelProust的《寻找逝去的时光》中虚构的艺术家命名。Vinteuil是在上面的星系,Elstir是在下面的星系。这两个星系都有与之相关的钱德拉源,同样来自每个星系中黑洞周围物质的X射线。研究人员认为这两个星系已经陷入了合并的早期阶段,导致两个碰撞的星系在引力作用下形成了一座由恒星和气体组成的桥梁。Elstir&Vinteuil的X射线和光学合成图合并的黑洞和矮星系的细节可能为我们了解银河系自己的过去提供启示。科学家们认为,几乎所有的星系都是从矮星系或其他类型的小星系开始的,并在数十亿年的时间里通过合并而成长。对这两个系统的后续观测将使天文学家能够研究对了解宇宙最早阶段的星系及其黑洞至关重要的过程。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1349871.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1349871.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人