天文学家在银河系中心黑洞附近发现古老的河外星系恒星S0-6

天文学家在银河系中心黑洞附近发现古老的河外星系恒星S0-6银河系中心的黑洞人马座A*EHT协作小组/CCA4.0在银河系的正中央,有一个被称为人马座A*的超大质量黑洞。这是一个看似活跃的邻域,但人们认为那里并不经常诞生新的恒星,因为这个怪物对周围环境施加了极大的力量。宫城教育大学的天文学家们正在研究这些恒星是从哪里迁移过来的,他们发现其中一颗恒星的旅程比预期的要长很多。这颗恒星被称为S0-6,距离黑洞不到11光年。天文学家利用夏威夷的斯巴鲁望远镜观察它的动向已有八年之久。他们的研究发现,这颗恒星已经有100多亿年的历史了--而且最令人好奇的是,它还是一位旅行经验丰富的老者。斯巴鲁望远镜拍摄的银河系中心图像。超大质量黑洞人马座A*和恒星S0-6的位置已被标记宫城教育大学/NAOJS0-6恒星的化学成分与附近的其他恒星甚至银河系内的恒星并不匹配。相反,它与环绕我们银河系的小星系(如小麦哲伦云和人马座矮星系)中的恒星更为类似。研究人员推测,S0-6的母星系被银河系吞没似乎是经常发生的事情,尽管人们并不知道这些恒星会在如此深的银河系中被吞没。这个起源故事表明,这颗恒星至少经过了5万光年的旅行才到达现在的位置。但实际数字可能要高得多,因为它是经过数十亿年缓慢地螺旋上升,而不是向中心直线前进的。当然,发现S0-6的怪异之处并不是故事的结束--相反,这意味着天文学家将有动力对它进行更仔细的研究,以帮助回答更多的问题。"S0-6真的起源于银河系之外吗?它是否有同伴,还是独自旅行?通过进一步调查,我们希望能揭开超大质量黑洞附近恒星的神秘面纱"。这项研究的论文发表在《日本科学院院刊》(ProceedingsoftheJapanAcademy,Ser.B,PhysicalandBiologicalSciences)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1403543.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1403543.htm

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天文学家发现银河系的死亡恒星的“墓地”“银河地下世界”的第一张地图揭示了一个延伸到银河系高度三倍的“墓地”,几乎三分之一的天体已完全从银河系中抛出。悉尼大学悉尼天文学研究所的博士生DavidSweeney说:“这些死亡恒星的紧凑残骸显示出与可见星系根本不同的分布和结构。”他是最新一期《皇家天文学会月刊》上这篇论文的主要作者。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323849.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323849.htm

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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SgrA*),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SgrA*的旋转速度。他们发现SgrA*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SgrA*的旋转速度进行了其他一些估计,结果从SgrA*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(RuthDaly)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,SgrA*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,etal.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SgrA*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(MeganDonahue)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SgrA*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AnanLu说:"我们对SgrA*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(RuthDaly)领衔撰写,发表在2024年1月出版的《英国皇家天文学会月刊》(MonthlyNoticesoftheRoyalAstronomicalSociety)上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419317.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419317.htm

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银河系神秘地出现波纹天文学家们终于探寻出其原因银河系是我们的宇宙家园,包含1000到4000亿颗恒星。这个星系被认为是在136亿年前形成的,起源于一个由氢和氦组成的旋转气体云。然后,这些气体经过数十亿年的积累,形成了一个旋转的圆盘,像我们的太阳这样的恒星就在这里产生。研究小组在最近发表在《皇家天文学会月刊》上的一项新研究中介绍了他们对银河系圆盘外围区域的恒星的发现。数据显示,一个神秘的波纹正在导致银河系各地的恒星以不同的速度振荡。"我们可以看到,这些恒星以不同的速度摇摆和上下移动。当矮星系人马座经过银河系时,它在我们的星系中产生了波浪运动,有点像石头掉进池塘里一样",领导这项研究的隆德天文台的天文学研究员PaulMcMillan解释道。由于欧洲太空望远镜盖亚的数据,研究小组能够探索比以前更大的银河系圆盘区域。研究人员已经开始通过测量圆盘不同部分的波纹强度来拼凑一个复杂的拼图,为人马座的历史和围绕我们母星系的轨道提供线索。PaulMcMillan说:"目前,人马座正在慢慢地被撕裂,但是在10-20亿年前,它的体积明显更大,可能是银河系圆盘质量的20%左右。"研究人员对他们利用盖亚的数据能够研究多少银河系感到惊讶。迄今为止,这个自2013年开始运行的望远镜已经测量了大约20亿颗恒星在天空中的运动,以及3300万颗恒星朝向或远离我们的运动。"有了这个新发现,我们可以像地质学家从穿越地球的地震波中得出关于地球结构的结论一样研究银河系。"保罗-麦克米伦总结说:"这种类型的'星系地震学'将使我们对我们的家园星系及其演变有很多了解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335239.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335239.htm

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天文学家在银河系发现巨型黑洞质量接近太阳33倍一个国际研究团队16日宣布,其成员借助“盖亚”空间探测器,在银河系发现一个巨型黑洞,其质量接近太阳的33倍。该研究成果发表在新一期国际《天文和天体物理学》周刊上。参与研究的以色列特拉维夫大学当天发表声明说,研究团队在整理分析欧洲航天局“盖亚”空间探测器获取的新一批数据时,发现恒星级黑洞“盖亚BH3”,并确定其质量接近太阳的33倍。

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天文学家揭开银河系中心失踪的双胞胎恒星之谜

天文学家揭开银河系中心失踪的双胞胎恒星之谜哈勃太空望远镜拍摄的半人马座阿尔法星A(左)和半人马座阿尔法星B的双星图像。这对恒星位于半人马座(TheCentaur),距离4.3光年,每80年围绕一个共同的重心运行一次,平均距离约为地球与太阳距离的11倍。资料来源:NASA/ESA/Hubble但这是为什么?比太阳大10倍的恒星是在黑洞周围恶劣的环境中单独形成的吗?他们的孪生兄弟被黑洞踢出了吗?或者成对的恒星合并形成单颗恒星?这些发现支持这样一种情景,即中央超大质量黑洞驱动附近的恒星双星合并或被破坏,其中一对被逐出系统。科学家们观察到的恒星被称为S星,其中大部分都是年轻的-在过去600万年内形成,而且质量很大。它们大多位于距离黑洞不到5000亿英里的光月范围内。“这么年轻的恒星一开始就不应该靠近黑洞,”该研究的第一作者、加州大学洛杉矶分校博士后学者DevinChu说。“他们不可能在短短600万年内迁移到这个地区。但在如此恶劣的环境中拥有明星形式是令人惊讶的。”Chu和他的同事使用凯克的自适应光学仪器获取的数据,首次在S星中搜索光谱双星。光谱双星通过光学望远镜看起来是单星,但当科学家分析它们发出的光时,发现它们实际上是成对的恒星。所有看似单身的S星,其实都是孤独的更令人惊讶的是,研究人员发现,黑洞附近可能存在的S星对数量远低于地球太阳周围空间部分(称为太阳邻域)中类似恒星的数量。他们通过计算一个称为二进制分数的度量来做到这一点,该度量定义了给定区域内有多少颗恒星可以成对出现;双星分数越高,成对存在的恒星就越多。先前的研究表明,在地球的太阳附近,类似于S星的恒星的双星分数约为70%。在新的研究中,研究人员发现在银河系黑洞附近,上限仅为47%——这表明黑洞的极端环境正在限制恒星双星的生存。“这种差异说明了我们银河系中心极其有趣的环境;我们在这里处理的不是正常环境,”Chu说。“这也表明黑洞驱使这些附近的双星合并或被破坏,这对引力波的产生和从银河中心喷射出的超高速恒星具有重要意义。”加州大学洛杉矶分校的研究人员现在计划探索他们计算的双星分数的极限与距离黑洞较远但仍在其引力影响范围内的类似恒星的双星分数的比较。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1365941.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1365941.htm

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