天文学家首次发现黑洞旋转的直接证据

天文学家首次发现黑洞旋转的直接证据科学家已经预测说黑洞的旋转为这些宇宙喷射流提供了能量,但一直没有找到直接证据。研究报告联名作者、日本国立天文台的羽田和弘(音)说:“在用事件视界望远镜成功地在这个星系拍摄了黑洞照片后,这个黑洞是否正在旋转一直是科学家关注的核心。现在预期已经变成了确定。这个巨大的黑洞确实在旋转。”“梅西耶87”距离地球5500万光年,拥有一个比太阳大65亿倍的黑洞。黑洞外面就有一个由气体和尘埃构成的吸积盘,围绕这个宇宙“天坑”的边缘转动。其中一些物质注定要掉进黑洞,永远消失。但一小部分会从黑洞的两极喷射出来,速度超过光速的99.99%。理论模型表明这种现象的发生源于黑洞旋转。科学家认为吸积盘中的带电粒子产生了一个强磁场,随着黑洞旋转,它牵引着磁场一起旋转。这最终导致磁场让粒子加速,以喷射流的形式脱离黑洞,在这一过程里从黑洞的旋转中攫取能量。发表在《自然》周刊上的最新研究成果,引用了2000年至2022年通过全球射电望远镜网络观测“梅西耶87”的结果。观测显示围绕黑洞边缘的一个中心点进动(进动本为物理学名词,指一个自转的物体受外力作用导致其自转轴绕某一中心旋转——本报注)的喷射流以11年为周期反复出现。这表明黑洞的自转轴与吸积盘之间存在错位,导致喷射流像陀螺一样摇摆。研究报告作者说:“发现这种进动提供了明确的证据证明‘梅西耶87’星系中的超大质量黑洞确实在旋转,因此增强了我们对超大质量黑洞本质的理解。”伦敦大学学院天体物理学家济里·尤西说:“这非常令人兴奋,因为这告诉我们,只有在黑洞进行非零旋转的情况下它才会进动。这是旋转一个间接但非常有力的证明。”尤西还说,黑洞的旋转今后还可能给了解导致超大质量黑洞形成的激变事件提供见解。他说:“它在旋转而且还有倾斜告诉你过去曾发生过相当疯狂的事情。在其历史的某一点,曾发生过激烈的事件。它提供了诱人的暗示表明情况可能就是这样的。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1387415.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1387415.htm

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天文学家发现已知质量最大的黑洞

天文学家发现已知质量最大的黑洞天文学家发现了可能是已知质量最大的黑洞,其质量大约为太阳质量的300亿倍。研究报告发表在《皇家天文学会月刊》(RoyalAstronomicalSociety,简称RAS)期刊上。天文学家是利用引力透镜和超级计算机模拟发现这个巨无霸黑洞的。该黑洞位于星系团Abell1201中的一个星系,虽然巨大无比但并不活跃,也就是它没有吞噬太多周围的物质而释放出巨大的能量。论文主要作者JamesNightingale博士称,此前发现的绝大多数超大质量黑洞都处于活跃状态,引力透镜让研究此类不活跃巨型黑洞成为可能。来源,,来自:雷锋频道:@kejiqu群组:@kejiquchat投稿:@kejiqubot

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天文学家发现了一个“休眠”黑洞

天文学家发现了一个“休眠”黑洞日前,美乔治亚州立大学物理学与天文学学术人员IdanGinsburg刊文称:谈到黑洞研究领域,似乎总是有一些新的和令人兴奋的事情发生。1922年,阿尔伯特·爱因斯坦首次出版了解释广义相对论的书--其中假设了黑洞。现在,一百年后,天文学家捕捉到了银河系中心的黑洞的实际图像。在最近的一篇论文中,一个天文学家小组描述了另一个令人兴奋的新发现:在银河系外观察到的第一个“休眠”黑洞。我是一名天体物理学家,近二十年来一直在研究黑洞--宇宙中密度最大的天体。不发出任何可探测的光的黑洞被称为休眠黑洞。它们是出了名得难以发现的。这个新发现特别令人激动,因为它提供了对黑洞形成和演变的洞察力。这些信息对于理解引力波以及其他天文事件至关重要。VFTS243究竟是什么?VFTS243是一个双星系统,这意味着它是由两个围绕共同质量中心运行的天体组成。第一个天体是一颗非常热的蓝色恒星,质量是太阳的25倍,第二个天体则是一个质量比太阳大8倍的黑洞。VFTS243位于大麦哲伦星云中的塔兰图拉星云,这是银河系的一个卫星星系,距离地球约16.3万光年。VFTS243中的黑洞被认为是休眠的,因为它没有发出任何可探测的辐射。这跟其他双星系统形成了鲜明的对比,在这些双星系统中,可以检测到黑洞发出的强烈的X射线。黑洞的直径约为33英里(54公里),跟比它大20万倍的高能星相比它显得相形见绌。两者都围绕一个共同的质心快速旋转。即使在最强大的望远镜下,这个系统在视觉上看起来也是一个单一的蓝点。寻找休眠的黑洞天文学家怀疑,在银河系和大麦哲伦星系中隐藏着数百个这样的双星系统,其中的黑洞不会发出X射线。当黑洞从一颗伴星上剥离物质时最容易被发现,这个过程被称为“进食”。进食会产生一个围绕着黑洞的气体和尘埃盘。当盘中的物质向黑洞落下时,摩擦将吸积盘加热到数百万度。这些热的物质盘发出了大量的X射线。第一个以这种方式被探测到的黑洞是著名的天鹅座X-1系统。多年来,天文学家已经知道VFTS243是一个双星系统,但该系统到底是一对恒星还是一颗恒星和一个黑洞之间的舞蹈还不清楚。为了确定哪个是真的,研究该双星的研究小组使用了一种叫做光谱分解的技术。这种技术将来自VFTS243的光分离成其组成波长,这类似于白光进入棱镜后产生的不同颜色。这项分析显示,来自VFTS243的光是来自一个单一的来源而非两颗独立的恒星。由于没有探测到来自该恒星同伴的辐射,唯一可能的结论是,双星中的第二个体是一个黑洞,因此是在银河系外发现的第一个休眠黑洞。为什么VFTS243非常重要?大多数质量小于100个太阳的黑洞都是由一颗大质量恒星坍缩形成。当这种情况发生时,往往会有一个巨大的爆炸,被称为超新星。VFTS243系统中的黑洞跟恒星处于一个圆形的轨道上,这一事实有力地证明了没有发生超新星爆炸,否则可能会将黑洞踢出系统--或至少是破坏轨道。相反,前身星似乎直接坍缩形成了黑洞而没有爆炸。VFTS2...PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1307107.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1307107.htm

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天文学家在宇宙的黎明中发现理论中"超大黑洞"存在的证据

天文学家在宇宙的黎明中发现理论中"超大黑洞"存在的证据长期以来,人们一直认为超大质量黑洞是由恒星质量黑洞经过数十亿年吞噬物质而形成的。最近对中等质量黑洞的观测似乎为这一假设提供了支持,这些黑洞是处于质量范围中间的罕见天体。但随着天文学家在更远的时空中窥探,他们发现越来越多的迹象表明,事情并没有那么简单。2017年,人们在太空的一个遥远角落发现了一个质量为8亿个太阳的黑洞,这意味着它在宇宙大爆炸后的几亿年里就长到了这么大--根据我们的模型,这种增长速度应该是不可能的。而且它远非孤例,在此之后还发现了100多颗当代巨星。一种可能的解释是,有些黑洞可能是通过其他方法形成的,这使得它们的起始质量比普通的超新星更大。这种假设认为,如果大量气体云坍缩,它们可能会形成质量约在1万到10万个太阳之间的黑洞。这项研究的合著者安迪-古尔丁(AndyGoulding)说:"黑洞一旦形成,其增长速度就会受到物理限制,但那些天生质量较大的黑洞却拥有先机。这就像种植一棵树苗,它长成参天大树所需的时间比你从一粒种子开始种植所需的时间要短。"现在,天文学家声称他们首次发现了这种天体的证据,他们称之为"OutsizeBlackHole"。它位于一个名为UHZ1的星系中,距离地球132亿光年--这也意味着我们看到的是它132亿年前的样子,也就是宇宙大爆炸后不到5亿年的样子。包含UHZ1星系和首次潜在探测到的超大黑洞的空间区域的组合图像。紫色区域是钱德拉收集的X射线数据,红色、绿色和蓝色部分来自詹姆斯-韦伯X射线:NASA/CXC/SAO/ÁkosBogdán;红外线:NASA/ESA/CSA/STSCI;图像处理:NASA/CXC/SAO/L.Frattare&K.Arcand要在如此遥远的地方找到这个天体,需要钱德拉X射线天文台和詹姆斯-韦伯太空望远镜的联合力量,并借助一种叫做引力透镜的放大效应。一个前景星系团放大了来自UHZ1的微弱光线,使得两台望远镜能够捕捉到它。根据黑洞发出的X射线的亮度和能量,天文学家估计它的质量在1000万到1亿个太阳之间。这意味着它的质量和它的母星系中所有恒星的质量加在一起差不多,这个比例远远高于在更现代的星系中发现的超大质量黑洞。这些观测到的特征与"超大黑洞"的理论预测相吻合。"我们认为这是首次探测到'超大黑洞',也是迄今为止获得的最好证据,证明一些黑洞是由大质量气体云形成的,"这项研究的合著者普里亚姆瓦达-纳塔拉詹说。"我们第一次看到超大质量黑洞在落后之前的一个短暂阶段,其重量与星系中恒星的重量差不多"。其他研究认为,这些早期巨星可能是由原始超大质量恒星变成超新星,甚至是自相互作用暗物质的坍缩形成的。当然,也有可能是多种机制在起作用,但只有进一步的观测才能帮助天文学家找出答案。这项研究的两篇论文分别发表在《自然-天文学》和《天体物理学杂志通讯》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1395317.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1395317.htm

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天文学家发现有纪录以来最大宇宙黑洞

天文学家发现有纪录以来最大宇宙黑洞天文学家近期借助“引力透镜”效应,观察到有史以来超大质量黑洞。法新社报道,这项于星期三(3月29日)刊登在《皇家天文学会月刊》(RoyalAstronomicalSociety,简称RAS)的研究说,科学家在前景星系中发现了一个超大质量黑洞,其质量是太阳质量的300亿倍以上,是迄今观察到的四大黑洞之一;距离地球约有20亿光年。领导这项研究的英国达勒姆大学的天文学家南丁格尔(JamesNightingale)说,他们是在一个“非常偶然的”情况下,在遥远宇宙中某个星系光线极其靠近黑洞时,透过“引力透镜”发现了超大质量黑洞(Supermassiveblackhole,简称SMBH)。“引力透镜”(GravitationalLensing)是科学家爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象。由于时空在大质量天体附近发生畸变,光线经过大质量天体附近时会发生弯曲,从而放大了遥远的宇宙,让遥远而暗弱的天体变得清晰。研究人员使用计算机模拟和哈勃太空望远镜的图像确认了这一发现,并排除其他可能性,如暗物质的过度集中等。南丁格尔说,新发现的黑洞预料是有纪录以来的最大质量黑洞,但鉴于所涉及的技术和各种不确定性,暂不能确定这一论述。超大质量黑洞位于星系的中心,利用巨大的引力像尘埃一样吞噬恒星,连光线都会被吞噬。从前,科学家经由观测黑洞吞噬恒星时释放的光型能量,或通过测量恒星经过时加速的轨道来发现这类大小的黑洞;但这些技术只对相对靠近地球的星系有效。南丁格尔说,天文学家能够通过引力透镜“发现其他99%的星系中的黑洞,这些星系目前是无法进入的”。天文学家目前已发现了500个引力透镜,其中至少有一个是超大质量黑洞。因此,当欧洲航天局在7月发射“欧几里德“宇宙飞船到外太空后,预计天分学家将在接下来六年里,经欧几里德发现10万个新引力透镜,开启一个“黑洞大数据时代”。

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天文学家发现双黑洞系统“打嗝”的原因

天文学家发现双黑洞系统“打嗝”的原因在距离地球8亿光年的一个星系中,有一个超大质量黑洞,在2020年12月之前,它一直保持着相对安静的状态。当时,天文学家在电磁波谱的X射线部分探测到了一个微弱的"光"爆发。这次爆发的间隔异常规律,每隔8.5天就会出现一次。研究这一案例的国际天文学家小组认为,这一奇特现象类似于某种宇宙"打嗝"。最新发表的一项研究解释说,这些周期性的"打嗝"现象很可能是由两个黑洞相互绕行造成的,其中较小的奇点与位于遥远星系中心的超大质量黑洞的吸积盘发生碰撞。麻省理工学院研究科学家、论文合著者Dheeraj"DJ"Pasham指出,国际空间站上的NICER(中子星内部成分探测器)X射线望远镜在研究这些宇宙"小嗝"的发生过程中发挥了至关重要的作用。帕沙姆利用分配给他的时间将望远镜对准了发射X射线暴的星系。在收集了四个月的数据后,研究人员观察到高能辐射的下降周期为8.5天。帕沙姆说:"这几乎就像一颗恒星的亮度在一颗行星穿过它的前方时会变暗一样,但在这种情况下,整个星系的亮度都受到了影响。"受捷克物理学家发表的关于超大质量黑洞有一个较小的轨道伴星的理论启发,帕沙姆利用自己通过NICER天文台收集的数据进行了模拟。数据支持了这一理论,但2020年12月突然出现的X射线暴之谜仍未解开。研究人员现在认为,这些光爆是由"潮汐破坏事件"(TDE)引起的。"潮汐破坏事件"是一场宇宙大灾难,涉及一颗恒星被黑洞的引力拉扯,然后被撕成碎片。TDE提供了足够的物质来丰富超大质量黑洞周围微弱的吸积盘,而吸积盘又受到穿过吸积盘的较小黑洞的干扰。帕沙姆现在认为,这些不寻常的双黑洞系统可能是宇宙中相对常见的现象。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1425565.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1425565.htm

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天文学家揭开宇宙最重黑洞双星之谜

天文学家揭开宇宙最重黑洞双星之谜两个超大质量黑洞的合并是一个早已被预测到的现象,尽管从未被直接观测到过。天文学家提出的一个理论是,这些系统的质量如此之大,以至于它们耗尽了宿主星系中驱动合并所需的恒星物质。利用双子座北望远镜的档案数据,一个天文学家小组发现了一个双黑洞,为这一观点提供了有力的证据。据研究小组估计,这个双黑洞的质量是太阳质量的280亿倍,是迄今为止测量到的最重的双黑洞。这次测量不仅为双星系统的形成及其宿主星系的历史提供了宝贵的背景资料,而且还支持了一个由来已久的理论,即超大质量黑洞双星的质量在阻止超大质量黑洞合并方面起着关键作用。资料来源:NOIRLab/NSF/AURA/J.daSilva/M.Zamani几乎每个大质量星系的中心都有一个超大质量黑洞。当两个星系合并时,它们的黑洞会形成一对双星,这意味着它们处于相互束缚的轨道上。据推测,这些双星最终会合并,但这一现象从未被观测到过[1]。几十年来,天文学家们一直在讨论这样的事件是否可能发生。在最近发表于《天体物理学报》(TheAstrophysicalJournal)的一篇论文中,一个天文学家小组提出了对这一问题的新见解。一个天文学家小组利用由美国国家科学基金会NOIRLab负责运行的双子座北望远镜(国际双子座天文台的一半)提供的档案数据,测量出了迄今发现的最重的一对超大质量黑洞。两个超大质量黑洞的合并是一种早已被预测到的现象,但从未被观测到过。这对超大质量黑洞提供了一些线索,说明为什么宇宙中发生这种事件的可能性如此之小。双子座北区前所未有的洞察力研究小组利用夏威夷双子座北望远镜(由美国国家科学基金会资助的NOIRLab运行的国际双子座天文台的二分之一)的数据,分析了位于椭圆星系B20402+379内的一个超大质量黑洞双星。这是迄今为止唯一一个被分辨得足够详细,可以分别看到两个天体的超大质量黑洞双星,[2]而且它还保持着迄今为止直接测量到的最小间隔记录--仅仅24光年[3]。虽然如此接近的分离预示着强大的合并,但进一步的研究发现,这对天体已经在这个距离上停滞了30多亿年,这不禁让人产生疑问:是什么阻碍了合并?双黑洞合并的挑战为了更好地了解这个系统的动态及其停止的合并,研究小组研究了双子座北区的双子座多目标摄谱仪(GMOS)的档案数据,这些数据使他们能够确定黑洞附近恒星的速度。"GMOS出色的灵敏度使我们能够测绘出恒星在靠近星系中心时的速度,"论文共同作者、斯坦福大学物理学教授罗杰-罗曼尼(RogerRomani)说。"有了这些,我们就能推断出居住在那里的黑洞的总质量。"据研究小组估计,这对双星的质量是太阳质量的280亿倍,是迄今测量到的最重的双黑洞。这一测量结果不仅为双星系统的形成及其宿主星系的历史提供了宝贵的背景资料,而且还支持了一个由来已久的理论,即超大质量双黑洞的质量在阻止潜在合并中起着关键作用[4]。"为国际双子座天文台提供服务的数据档案蕴藏着一座尚未开发的科学发现金矿,"国家科学基金会国际双子座天文台项目主任马丁-斯蒂尔说,"对这个极端超大质量双黑洞的质量测量是一个令人敬畏的例子,说明了探索这一丰富档案的新研究可能产生的影响。"二进制系统的形成与未来了解这个双星是如何形成的,有助于预测它是否以及何时会合并--一些线索表明,这对双星是通过多个星系合并形成的。首先,B20402+379是一个"化石星系团",这意味着它是整个星系团的恒星和气体合并成一个大质量星系的结果。此外,两个超大质量黑洞的存在,加上它们巨大的总质量,表明它们是由多个星系的多个较小黑洞合并而成的。星系合并后,超大质量黑洞不会正面相撞。相反,当它们进入一个有束缚的轨道时,就会开始互相弹射。它们每经过对方一次,能量就会从黑洞传递到周围的恒星。随着它们能量的流失,这对黑洞被越拖越近,直到相距仅有一光年时,引力辐射占据上风,它们才会合并。这一过程已经在成对恒星质量的黑洞中被直接观测到--有史以来的第一次记录是在2015年通过引力波的探测--但从未在超大质量的双星中观测到过。停滞不前的合并与未来联合的可能性通过对该星系巨大质量的新了解,研究小组得出结论,需要有数量特别多的恒星才能减缓双星轨道的速度,使它们如此接近。在这个过程中,黑洞似乎甩掉了它们附近几乎所有的物质,使得星系核心缺少恒星和气体。由于没有更多的物质来进一步减缓这对天体的轨道,它们的合并在最后阶段停滞了。罗曼尼说:"通常情况下,黑洞对较轻的星系似乎有足够的恒星和质量来驱动两者迅速结合在一起。由于这对黑洞非常重,因此需要大量恒星和气体来完成这项工作。但是这对黑洞已经将中央星系中的这些物质清除干净,使它停滞不前,可供我们研究。"这对天体究竟会克服停滞状态,最终以数百万年的时间尺度合并,还是永远继续在轨道上徘徊,目前尚无定论。如果它们真的合并,产生的引力波将比恒星质量的黑洞合并产生的引力波强大一亿倍。这对天体有可能通过另一次星系合并来征服最后的距离,这将为星系注入更多的物质,或者有可能是第三个黑洞,从而使这对天体的轨道慢到足以合并。不过,鉴于B20402+379是一个化石星系团,另一个星系合并的可能性不大。"我们期待着对B20402+379的内核进行后续调查,我们将研究其中存在多少气体,"论文第一作者、斯坦福大学本科生TirthSurti说。"这应该能让我们更深入地了解超大质量黑洞最终能否合并,或者它们是否会作为双星搁浅。"说明虽然有证据表明超大质量黑洞之间的距离只有几光年,但似乎没有一个黑洞能够跨越这个最终距离。关于这种事件是否可能发生的问题被称为"最终-秒差距问题",几十年来一直是天文学家们讨论的话题。以前曾对含有两个超大质量黑洞的星系进行过观测,但在这些情况下,它们相距数千光年--太远了,不可能像在B20402+379中发现的双星那样处于相互结合的轨道上。其他黑洞动力源的距离可能更小,不过这些都是通过间接观测推断出来的,因此最好归类为候选双星。这一理论最早是由贝格尔曼等人于1980年提出的,根据数十年来对星系中心的观测,这一理论一直被认为是存在的。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1422216.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1422216.htm

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