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银河系附近发现的超大质量双黑洞:像中国的太极一样旋转

imtoken安卓怎么下载 2023-04-28 07:21:43

在银河系附近一个星系的中心,天文学家发现了一对超重黑洞(特大质量的黑洞)。它们就如同一对滑冰运动员,围绕着彼此不断旋转。双黑洞产生的能量极其巨大,使得寄主星系中心的亮度大大强于星系中成千上万的恒星,科学家将其称为类星体。

在银河系附近的一个星系中心,天文学家发现了一对超大质量黑洞(supermassive black hole)。他们就像一对溜冰者,围绕着彼此旋转。双黑洞产生的能量如此巨大,以至于宿主星系的中心比星系中成千上万颗被科学家称为类星体的恒星还要亮。

这两个中央黑洞是在Markarian 231星系发现的,这项发现也表明双黑洞系统可能比人们原先预想的要普遍。Markarian 231星系距离地球5.81亿光年,科学家们通过哈勃望远镜观察从Markarian 231星系发出的紫外线,发现了双黑洞系统“极端且令人叹为观止的性质”。

黑洞的形成

Markarian 231 星系中两个中心黑洞的发现也表明,双黑洞系统可能比最初想象的更普遍。 Markarian 231 星系距离地球 5.81 亿光年。科学家们通过哈勃望远镜观察到了 Markarian 231 星系发出的紫外线,发现了双黑洞系统的“极端和惊人的性质”。

新浪科技讯 北京时间9月2日消息,据外媒报道。在银河系附近的一个星系中心,天文学家发现了一对超大质量黑洞(supermassive black hole)。他们就像一对溜冰者,围绕着彼此旋转。双黑洞产生的能量如此巨大,以至于宿主星系的中心比星系中成千上万颗被科学家称为类星体的恒星还要亮。

黑洞的形成

由中国科学院国家天文台陆友军、闫昌硕研究员、美国俄克拉荷马大学戴新宇、北京大学余清娟组成的研究团队发现,马卡里安内隐藏着一个超大质量的双类星体231,离地球最近的类星体。黑洞。首次用连续谱特征方法发现的有确凿证据的双黑洞,为人类发现和确认宇宙中更多的双黑洞系统,理解星系和类星体的形成与演化指明了新的方向,以及对引力波和引力基本理论的进一步研究具有重要意义。研究成果已发表在国际期刊 The Astrophysical Journal。

这次观测到的两个中心黑洞是在 Markarian 231 星系中发现的,这一发现也表明双黑洞系统可能比之前认为的更为普遍。类星体是围绕超重黑洞的气体和尘埃的过热区域。它们是如此的炽热,以至于它们通常被认为是宇宙中最耀眼的物体,比它们的宿主星系还要亮数千万倍。但这种极其明亮的状态只占银河系整个生命周期的一小部分,非常罕见。

黑洞的形成

Markarian 231 星系距离地球 581 亿光年。科学家们通过哈勃望远镜观察到Markarian 231星系发出的紫外线,发现了双黑洞系统的“极端和惊人的性质”。

如果类星体中心只有一个黑洞,附近的热气体形成的吸积盘会释放出大量的紫外线。然而,观察显示来自圆盘中心的紫外线辐射突然下降。这一特征为吸积盘上围绕中心黑洞旋转的巨大甜甜圈洞结构的存在提供了强有力的观测证据。基于动力学模型,对这种光学紫外连续体的最佳解释是吸积盘的中心是由两个相互绕行的超大质量黑洞组成,它们扫除了吸积盘内部区域的物质。中心初级黑洞的质量约为 1.5 亿太阳质量,而围绕环孔中的初级黑洞运行的次级黑洞的质量为 400 万太阳质量。次级黑洞携带一个小的吸积盘并发射紫外线辐射。

黑洞的形成

据中国科学院国家天文观测研究中心卢军介绍,发现和确认双黑洞对于了解星系和类星体的形成和演化,以及进一步研究引力场具有重要意义。波和基本引力理论。尽管理论上预计超大质量双黑洞存在于相当数量的星系和类星体的中心,但双黑洞存在的观测证据仍然模糊不清。他们的发现不仅为Markarian 231中近超大质量双黑洞的存在提供了更确凿的证据,也为利用类星体光学紫外连续辐射缺失的新方法系统搜索双黑洞提供了模型。

“我们的发现很可能会改变目前研究和寻找双星黑洞的方向。通过对类星体光谱的系统研究,很有可能会发现大量的双星黑洞系统,这将极大地促进双黑洞研究。

黑洞的形成

“研究黑洞系统与环境相互作用的物理过程,探测双黑洞辐射的引力波,”陆友军说。

科学家认为,较低质量的亚黑洞可能是 Markarian 231 星系合并后较小星系的残余。两个黑洞围绕彼此旋转大约需要 1.2 年。星系的合并使Markarian 231成为一个巨大的星暴星系,其恒星形成率是银河系的100倍。这组黑洞将彼此盘旋,可能在数十万年内发生碰撞。

上周黑洞的形成,斯蒂芬霍金教授提出,黑洞可能不是我们之前认为的那样,它们可能不是“永恒的监狱”。相反,他的新理论表明,在黑洞中消失的东西可能存在于另一个宇宙中。 “如果你认为自己身处黑洞,不要放弃,你会找到出路的,”他在一次公开演讲中说。演讲的信息是黑洞的形成,黑洞并不像我们想象的那么黑暗和无边无际。

理论物理学家将恢复的信息比作一本烧毁的百科全书,其中的信息并没有真正丢失,但很难破译。霍金说:“但是破译这些乱七八糟的信息的艰难过程,最终还是会恢复事物的本来面目。”(May)