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科学家详细描述银河系中心黑洞:“温和的巨人”正在节食

来源:历史文化 发布时间: 2023-03-13

格拉纳达的萨拉曼卡磁学所长的EHT核心人物迪亚哥.科巴(José Gómez)时说:“我们将它们高达大大的,阐释共同的特质。”穆勒.厄齐尔回应,该建设项目的下一个目标是拍摄吸积的“预告片”,以理解其格外多物理特性。

在分析样本的同时,EHT全一个团队透过了中央处理器三维,与收集到的样本透过了比较,并得显现出结论。猎户座A*显然沿着大致相反星球的轴线滑动,滑动的顺时针为同方向,迪亚哥.科巴时说。

美国弗吉尼亚州布莱克汉森NASA-戈达德太空飞行其之中心的磁学学家雷吉娜·卡普托(Regina Caputo)回应:“让我愤怒的是,我们注意到了它的正面。”前,卡普托密切合作过的美国宇航局的基本粒子伽马射线太空电子设备,已经检测到星体其之中心顶端和下方的极大发光特质,这显然是由猎户座A*在以前的不稳定的文艺活动期间导致的。不过,这些被称为“基本粒子孔洞”( Fermi bubbles)的特质,似乎尽快生物体从星球上看是绕着吸积前方滑动,而不是正面。

如何用星球大小不一的电子设备寻找吸积

1970世纪末,威廉·赫歇尔们见到了猎户座A*吸积长期存在的第一个精神状态,曾经遥感威廉·赫歇尔在星体的其之中心区域见到了一个看似点状的遥感源。

这个光源显现出现异常光淡,比普通红巨星还要光。深入学术研究通过跟踪红巨星描绘出猎户座A*的土星透过量度见到,遥感源的总质量和密度如此之大,只显然是一个吸积。(最近的精确测量结果表明,它的总质量是星体的415万倍,误差为0.3%。)这个学术研究重大突破让美国威廉·赫歇尔安德里亚·盖兹(Andrea Ghez)和法国磁学学家莱茵哈德·根泽尔(Reinhard Genzel)获了2020年物理学奖。

由于星系盘之中的尘埃和二氧化碳,科学家们无法通过光学电子设备观察到猎户座A*。但从20世纪90世纪末开始,海诺·法尔克和其他人似乎,吸积的影子显然刚好大到可以用无线电通信短波成像,而无线电通信短波可以投射吸积的短裙。但学术研究医护人员量度,要做这一点,需要一个星球大小不一的电子设备。偶然的是,介入精确测量新科技(interferometry)可以缺少帮助。它需要将多个相距很远的电子设备同时指向同一个重力场,这些电子设备就有如一个大圆孔的打碎。

威廉·赫歇尔们第一次尝试用介入精确测量法探测猎户座A*时,用作的是相较较长的7毫米引力波,由于所在前方二者之间隔几千公里,仍要能注意到的只是一个模棱两可的点。

其后,世界各地的全一个团队小型化了新科技,翻新改造了一些主要的占星台,以便把它们投身到重新组建网络平台之中。特别地,谢普·巴格克尔领导的一个岗位组利用了南冰洋电子设备,以及位处智利的价值14亿美元的阿塔卡马大型毫米/亚毫米侦测器(ALMA)来完毕这项岗位。2008年,巴格克尔的全一个团队还用作格外有稳定度的1.3毫米可见光透过了首次探测。

期望下一代能见到吸积的雷电系过

EHT在2018年收集了格外多样本,但他们取消了2019年和2020年的探测文艺活动。全一个团队在2021年和2022年恢复原探测,并再一小型化了探测网络平台,用作了格外高效率的电子设备。

位处伊利诺伊州的亚利桑那大学的EHT核心人物Remo Tilanus时说,在今年3同年份,该岗位组同年所探测日志的路径加速是2017年的两倍,这不应格外容易提高最终图表的对比度。

学术研究医护人员还期望见到猎户座A*吸积是否有雷电系过。许多吸积,包括M87*,都结果显示显现出了两束向相反的顺时针短时间内弹射的生物体,这确实是由于内落二氧化碳的不稳定的冷却引致。雷电其之中心顶端和下方的热生物体幽表明,猎户座A*在以前显然有极大的雷电系过。它的弹射流过从前确实弱得多,但它们的长期存在无论如何可以揭示星体历史的重要细节。

“这些雷电系过可以抑制或诱导红巨星的形成,它们可以改推移学元素的前方,并影响整个星系盘的演化出,”法尔克时说,“我们从前正学术研究雷电系过发生的前方。”

EHT前绘制的吸积边缘图表。

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