翘速前进:天文学家解释银河系中心黑洞弯曲时空的方式

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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天文学家在银河系外首次发现环状星盘天文学家在大麦哲伦星云中发现了围绕一颗正在形成的高质恒星的旋转盘,这是距离最遥远的一次观测。这一发现是利用ALMA天文台完成的,详细情况刊登在《自然》杂志上,它揭示了不同星系在恒星形成过程中的关键差异,突出显示了大麦哲伦云的尘埃和金属含量低于银河系。图片来源:ESO/L.卡尔卡达这个圆盘围绕着一颗年轻的大质量恒星,该恒星位于一个名为N180的恒星育婴室中,该育婴室位于邻近的一个名为大麦哲伦云的矮星系中。这个圆盘距离地球16.3万光年,是迄今为止直接探测到的围绕大质量恒星的最遥远圆盘。这幅艺术家印象图展示的是HH1177系统,它位于大麦哲伦星云中,是我们银河系的邻近星系。中心发光的年轻而巨大的恒星天体正在从尘土飞扬的圆盘中收集物质,同时以强大的喷流排出物质。图片来源:ESO/M.科恩梅瑟利用ALMA进行突破性观测研究人员利用欧洲南方天文台(ESO)的合作伙伴--位于智利的阿塔卡马大毫米波/亚毫米波阵列(ALMA),观测到大麦哲伦星云中一个年轻恒星天体周围的气体运动与开普勒吸积圆盘相一致--这种吸积圆盘通过注入物质促进恒星的生长。该研究小组由杜伦大学(DurhamUniversity)领导,包括英国天文技术中心(UKAstronomyTechnologyCentre)的天文学家,研究结果发表在《自然》(Nature)杂志上。当物质被拉向一颗正在成长的恒星时,它不能直接落在恒星上,而是会扁平地形成一个围绕恒星旋转的圆盘。在靠近恒星中心的地方,圆盘的旋转速度更快,这种速度上的差异就是向天文学家展示吸积盘存在的"烟枪"。利用欧洲南方天文台(ESO)的甚大望远镜(VLT)和阿塔卡马大毫米波/亚毫米波阵列(ALMA)(ESO是该阵列的合作伙伴)的综合能力,我们观测到了另一个星系中一颗年轻大质量恒星周围的圆盘。左图是VLT上的多单元光谱探测器(MUSE)的观测结果,显示了母云LHA120-N180B,在该云中首次观测到了这个被命名为HH1177的系统。中间的图像显示了伴随它的喷流。喷流的上半部分略微朝向我们,因此产生了蓝移;下半部分从我们身边退去,因此产生了红移。随后,ALMA的观测结果(右图)显示了恒星周围的旋转圆盘,同样地,圆盘的两侧也在向我们移动和远离我们。资料来源:ESO/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/A.McLeodetal.这项研究的主要作者、来自杜伦大学河外天文中心的AnnaMcLeod博士说:"当我第一次在ALMA数据中看到旋转结构的证据时,我简直不敢相信我们探测到了第一个河外吸积盘;这是一个特殊的时刻。我们知道圆盘对于银河系中恒星和行星的形成至关重要,而在这里,我们第一次在另一个星系中看到了这方面的直接证据。我们正处在一个天文设施技术飞速发展的时代。能够在如此遥远的距离和不同的星系中研究恒星是如何形成的,实在令人兴奋。"这张马赛克照片的中心是年轻恒星系统HH1177的真实图像,它位于大麦哲伦云中,是银河系的邻近星系。该图像由欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)上的多单元光谱探测器(MUSE)获得,显示了从该恒星喷射出的喷流。随后,研究人员使用阿塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)(ESO是该阵列的合作伙伴)找到了这颗年轻恒星周围有一个圆盘的证据。右图为该系统的艺术家印象图,展示了喷流和圆盘。资料来源:ESO/A.McLeodetal./M.Kornmesser发现的特征和影响与太阳这样的低质量恒星相比,大质量恒星的形成速度要快得多,寿命也短得多。在我们的银河系中,这些大质量恒星是出了名的难以观测,在它们周围形成一个星盘时,它们往往会被尘埃物质遮挡住。与银河系中类似的周星盘不同,这个系统在光学上是可见的,这可能是由于其周围环境中的尘埃和金属含量较低。这让天文学家得以窥探通常隐藏在气体和尘埃背后的吸积动态。对圆盘的分析表明,在距离中心恒星较大的距离上,内部开普勒区域正在向内陷物质过渡。据估计,这颗恒星的质量大约是太阳的15倍。虽然银河系圆盘具有许多我们熟悉的特征,但也出现了一些耐人寻味的差异。LMC典型的低金属含量似乎使这个圆盘在碎裂时更加稳定。对这个河外星系周星盘的成功探测,为利用ALMA和即将发射的下一代甚大阵列(ngVLA)发现更多此类系统提供了更广阔的前景。研究不同星系环境中恒星和星盘的形成,将有助于完成我们对恒星起源的理解。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400997.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400997.htm

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暗物质与银河碰撞:哈佛天文学家解释银河系的神秘翘曲哈佛大学的天文学家认为,银河系扭曲的形状是由不规则的暗物质晕造成的。这支持了过去银河系碰撞的理论,并提供了对暗物质性质的见解。图片来源:StefanPayne-Wardenaar;麦哲伦云:罗伯特-根德勒/欧空局虽然科学家们早就通过观测数据知道银河是扭曲的,它的边缘像裙子一样外扩,但没人能解释其中的原因。现在,哈佛和史密森天体物理中心(CfA)的哈佛天文学家们首次进行了计算,从而完全解释了这一现象,有令人信服的证据表明,银河被暗物质的偏离光环所包围。这项工作还支持了目前关于银河系如何演化的思考,并可能为揭开暗物质的一些谜团提供线索。银河系的星系盘是翘曲和喇叭状的,与图中的ESO银河系相似。美国国家航空航天局的哈勃太空望远镜对这个不寻常的边缘星系进行了成像,揭示了其翘起的尘埃盘的非凡细节,并展示了星系碰撞是如何引发新恒星诞生的。正常螺旋星系(如银河系)的尘埃和旋臂在边缘看去是平的。资料来源:美国国家航空航天局/太空望远镜科学研究所新的计算由格里芬艺术与科学研究生院(GriffinGraduateSchoolofArtsandSciences)的学生韩智源(JiwonJesseHan)领导。这项研究成果发表在《自然-天文学》(NatureAstronomy)杂志上,共同作者包括查理-康罗伊(CharlieConroy)和拉斯-赫恩奎斯特(LarsHernquist),他们都是CfA和天文学系的教师。我们的银河系位于一个叫做恒星晕的弥漫云团内部,恒星晕延伸到宇宙更远的地方。在去年发表的开创性工作中,哈佛大学研究小组推断出恒星晕的形状是倾斜的椭圆形,就像齐柏林飞艇或足球。在此基础上,研究小组假设暗物质光环也是同样的形状,暗物质光环是一个更大的实体,包括银河系内部和周围的一切。暗物质占银河系质量的80%,但由于不与光相互作用而看不见,因此必须推断出暗物质晕的形状。研究小组利用模型计算了倾斜的长圆形暗物质光环内恒星的轨道,发现这与现有的翘曲、耀斑星系观测结果几乎完全吻合。康罗伊说:"倾斜的暗物质晕实际上在模拟中相当常见,但没有人探索过它对银河系的影响。事实证明,倾斜是一种优雅的方式,可以解释银河系摇摆不定的圆盘的大小和方向。"长期以来,科学家们一直推测银河系是由于星系碰撞而形成的;天文学家们的工作进一步强调了这一假设。"如果银河系只是在自我演化,那么它就会有这个漂亮的球形光环,这个漂亮的扁平圆盘,"韩说。"因此,光环倾斜并具有类似足球形状的事实表明,我们的星系经历了一次合并事件,即两个星系相撞。事实证明,倾斜是一种优雅的方式,可以同时解释银河系摇摆盘的大小和方向"。他们对暗物质光环可能形状的计算还可能为暗物质本身的性质和粒子性质提供线索,而这在物理学中仍是未解之谜。"Han解释说:"在我们的数据中,星系不是球形的,这意味着暗物质与自身的相互作用存在一定的极限。对这些发现的信心可能会带来更好的方法,巧妙地研究构成宇宙大部分的不可观测的暗物质。这包括捕捉暗物质亚晕运动学特征的新方法,暗物质亚晕是围绕星系旋转的微型暗物质晕。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1390255.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1390255.htm

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