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这款Monster Black Hole的喷气式飞机比太阳能拥有125亿倍的能量

  00:11 01:05 一项新的研究发现,一颗被尘埃笼罩的巨大黑洞撕裂了一颗恒星,它喷射出一股超高速的粒子,每年太阳能释放的能量约为1250亿倍。这是天文学家首次直接将这种射流从黑洞中形成和演化成像。这一发现可能有助于天文学家发现许多破坏恒星的新黑洞。广告太阳质量数百万到数十亿倍的超大质量黑洞被认为潜伏在大多数(如果不是全部)大型星系的心中。如果一颗恒星太靠近这样一个巨大的黑洞,它的强大引力会在所谓的潮汐破坏事件中撕裂它。[ 图片:宇宙黑洞 ] 在这对碰撞星系Arp 299中,研究人员发现了一个超大质量黑洞粉碎附近恒星的证据,将其碎片拉入轨道盘并向外喷射强大的粒子射流。 背景照片是哈勃太空望远镜碰撞星系的视图; 一个艺术家的黑洞系统概念被拉出来。在这对碰撞星系Arp 299中,研究人员发现了一个超大质量黑洞粉碎附近恒星的证据,将其碎片拉入轨道盘并向外喷射强大的粒子射流。背景照片是哈勃太空望远镜碰撞星系的视图; 一个艺术家的黑洞系统概念被拉出来。图片来源:Sophia Dagnello / NRAO / AUI / NSF / NASA / STScI 由于一个黑洞从一颗恒星上撕下了物质,这种物质会形成一个旋转的圆盘,在它落入黑洞之前会发出明亮的光芒。先前的研究还表明,颗粒射流以极高的速度从这些所谓的吸积盘的两极向外发射。新研究的研究人员告诉Space.com,大多数时候,超大质量黑洞并没有积极吞噬任何东西。到目前为止,天文学家发现的少量潮汐破坏事件为科学家提供了更多了解这些喷气机形成和演化的机会。 2005年1月30日,天文学家利用加那利群岛的威廉赫歇尔望远镜分析了一对名为Arp 299的碰撞星系,距地球近1.5亿光年,这是研究人员对这架新报告的喷气式飞机的第一个证据。芬兰图尔库大学的联合主要作者Seppo Mattila告诉Space.com,他们发现了来自Arp 299中一个碰撞星系核心的红外光明亮爆发。 2005年7月17日,使用超长基线阵列(VLBA) - 一个由10个射电望远镜组成的网络,可以在数千英里的范围内协同工作,基本上就像一个巨大的射电望远镜 - 科学家们发现了一个新的无线电发射源。位于Arp 299的同一地点。 “随着时间的推移,新物体在红外和无线电波长处保持明亮,但在可见光和X射线下则不然,”马蒂拉在一份声明中说。“最可能的解释是,星系中心附近的厚厚的星际气体和尘埃吸收了X射线和可见光,然后将其重新辐射为红外线,”Mattila说。这个超大质量黑洞在系统Arp 299中粉碎了一颗恒星,导致一个扩大的无线电发射区域,表明一股粒子向外移动。这个超大质量黑洞在系统Arp 299中粉碎了一颗恒星,导致一个扩大的无线电发射区域,表明一股粒子向外移动。图片来源:Mattila,Perez-Torres等; 比尔萨克斯顿/ NRAO / AUI / NSF 研究人员最初认为这次爆发是超新星爆发的一颗恒星,但这种解释与数据不符。近十年来持续监测显示,被称为Arp 299-B AT1的无线电发射源向一个方向扩展,正如喷气机预期的那样,但不是超新星。无线电数据表明,喷气式飞机中的物质以平均约25%的光速向外飞行。相比之下,10年后超新星的平均膨胀速度预计最多约为光速的5%,研究共同主要作者,西班牙格拉纳达安达卢西亚天体物理研究所的MiguelPérez-Torres,告诉Space.com。 “我们继续耐心地收集越来越多的数据来辨别这个来源的真实性质,我们的耐心得到了回报,”马蒂拉说。“我们的红外和无线电观测的结合,加上无线电喷气机的最先进模拟和超大质量黑洞周围尘土飞扬区域的红外发射计算,给我们留下了一个合理的解释 - 红外线和无线电发射来自一个倒霉的恒星被超大质量黑洞吞噬的破坏,当它过于靠近这个宇宙怪物时。“ 研究人员估计,这种射流是由超大质量黑洞造成的,该黑洞是太阳质量的2000万倍。黑洞位于这对碰撞星系之一的核心,它正在粉碎一颗超过太阳质量两倍的恒星。“从来没有我们能够直接观察其中一次事件中喷气机的形成和演变,”佩雷斯 - 托雷斯在一份声明中说。[ 不逃避:潜入黑洞(信息图) ] 科学家表示,新发现令人惊讶。Arp 299-B AT1被发现是一个项目的一部分,该项目旨在探测碰撞的星系中的超新星爆炸。这个红外爆发最初被认为是一次超新星爆炸 - 仅在2011年,即爆发发现六年后,Arp 299-B AT1开始显示伸长率,显示它是一架喷气式飞机而非超新星。研究人员说,在大约十年的时间里,这架喷气式飞机在红外和无线电波中释放出超过1.5 x 10 ^ 52的能量。这大约是太阳每年释放的能量的1250亿倍。在VLBA的帮助下,现在科学家们“正在目睹无线电源如何分解成几个不同的来源,告诉我们喷气机与周围介质的相互作用是如何进行的,”Pérez-Torres说。 科学家指出,事件在可见光或X射线波长下并不明显,可能是由于气体和尘埃的影响。他们补充说,这可能有助于解释为什么潮汐破坏事件不如理论预测的那么明亮。 “我们在尘埃落定的星系中缺少了多少类似的事件,这些事件只能通过红外和无线电观测才能发现,但在光学中是完全不可见的?” 马蒂拉说。 Pérez-Torres说,这些新的发现表明红外和射电望远镜可能会发现许多潮汐破坏事件,这些事件可能直到现在才被检测到,因为灰尘吸收了任何可见光。研究人员补充说,这些事件可能在早期宇宙中更为常见,因此调查它们可能有助于科学家了解新生宇宙。

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