
怪物的黑洞位于银河系非常安静,现在天文学家认为他们知道原因。
周围有不可见的磁场线 - 研究人员已经怀疑这一点。但是新图像表明,那些看不见的线形成了一种结构,该结构可以在太空中延伸光线,并且可能足以阻止材料掉入黑洞中。而且,如果巨大的磁场将材料撞入了从黑洞掌握的轨道上,那可以解释为什么它主要是沉睡的。实际上,它是如此昏暗,以至于磁铁可以在天空中胜过。
“磁场的螺旋形将气体引导到黑洞周围的轨道,”NASA该研究的喷气推进实验室和首席作者,在NASA声明中说。 “这可以解释为什么我们的黑洞很安静,而其他人则活跃。” [9关于黑洞的怪异事实这是给
一旦东西掉了黑洞的事件视野,它在功能上永远消失了。从我们的角度来看,超越事件的空间是真正的黑色。那里没有什么可见的。但是随着事件的视野望远镜的处女座超级黑洞的图像今年春天展示了黑洞周围的事件视野,通常包裹在落地材料的云层中。这种材料移动得如此之快,产生了如此多的摩擦,以至于发光,创造了光明,即天文学家可以从地球上看到。
一些超级质量的黑洞一直都在那种灯光上放置。但是射手座A*是最常见的“静止”类型的超大质量黑洞之一。该结构似乎并没有吞噬太多的材料。 Dowell的团队怀疑这些强烈的磁场可能就是原因。
为了绘制磁场线,一组研究人员指出了一个名为Sofia的NASA红外望远镜 - 安装在射手座A*的波音747飞机的背面。他们尚未正式发布结果,但研究人员在6月的会议上介绍了他们的发现美国天文学会并在NASA声明中描述了它们。当然,索非亚看不到看不见的线,但是它可以看到尘埃颗粒漂浮在这些线条上。磁场结构导致所有颗粒指向一个方向。那些对齐的颗粒反过来偏向于穿过灰尘的红外光 - 与太阳镜可以使光线的光两极化的方式相同,从而使研究人员可以弄清楚线路的位置以及它们指向的方向。
不参与研究的天文学家说,磁场线的测量令人兴奋,但对这些线充分解释了黑洞的安静状态。 (每个人还指出,在发表论文发表之前很难完全评估工作。)
不参与索非亚工作的埃默里大学(Emory University)的天体物理学家和黑洞研究员艾琳·邦宁(Erin Bonning)指出,磁场线的形象约为10光年,其中1光年等于约5.9万亿英里(9.5万亿公里)。这比射手座a*宽得多 - 一个适合我们内部的物体太阳系- 所以太大了在黑洞附近捕获细节。她说,这个较小,更近的地区是您期望的最重要的事件将材料撞到黑洞中,或者将材料挡住。
Bonning在一封电子邮件中写道:“新闻稿似乎表明磁场正在将材料引导到“错过”黑洞的轨道上。这对于缺乏对SGR A*缺乏强大积聚的方式是合理的解释。”
但是,她指出,即使没有磁场,您也不一定会期望材料掉入黑洞。大多数超级黑孔无法吸收那么多的材料 - 也许是因为其中大部分堆积在绕着黑暗宇宙野兽绕的积聚磁盘上 - 并保持安静。
Bonning说:“您可以这样考虑:像SGR A*一样,它是天文尺度上的物理*微小的目标。要使事情陷入事件视野附近,它必须或多或少地直接向其移动。”
她说,这最常发生在最近发生暴力合并的星系中。但是,银河系并未经历过如此近期的合并。
Bonning说:“如果您的磁场距离黑洞的结构较轻,足以指导气体的运动,那么这可能是一种额外的机制,可以防止物质进入银河系中心。”
但这并不意味着磁场是使黑洞保持安静的主要机制。
佐治亚州立大学的天体物理学家米斯蒂·本茨(Misty Bentz)也没有参与研究超大的黑洞在其他星系中。
她说:“我们的银河系有点特别,因为我们内部的位置意味着我们可以详细研究许多物业和地区。” “但是,其他星系通常太远,无法达到相同水平的分辨率和细节,尤其是当我们谈论银河中心拥挤的环境时。”
在银河系中,在其他地方可能并非如此。
班茨说:“可能有多种不同的原因导致其他黑洞没有进食,包括从星系中心排出气体的超新星爆炸的冲击波和风,或者在银河系中心总体上可能没有气体。”
加利福尼亚大学河滨分校的天体物理学家西蒙·伯德(Simeon Bird)也没有参与研究,他告诉现场科学,“磁场可以帮助解释为什么有些黑洞是静止的,而另一些黑洞则活跃,但就像班茨指出的那样,“所有其他超级企业的黑洞都不容易,因此可以测量周围的磁场。”
像本茨一样,伯德对黑洞为什么安静的其他解释感兴趣。 [我们可能住在多元宇宙中的5个原因这是给
他说:“另一种可能有助于保持黑洞静止的可能性是,在一个积极的阶段,黑洞将其周围的气体加热到完全破坏的地步。” “如果黑洞非常活跃,黑洞的能量可能只能完全去除气体,将其从银河系中敲出。”
一旦发生这种情况,黑洞可能会变得安静。
尽管如此,尽管有一些怀疑,即磁场线可以完全解释为什么射手座a*如此安静 - 或其他超级质量的黑洞也很安静,出于同样的原因 - Bonning,Bentz和Bird称这项研究很重要,并说它为天文学家提供了新的钥匙,可以解锁超大型黑洞行为的奥秘。
Bentz说:“每个发现,就像射手座A*周围的磁场的作用一样,都有助于提供一个难题,并且有了足够的拼图,我们可以希望了解星系的生命周期及其托管的黑洞。”
编者注:由于编辑过程中的错误,本文最初误解了一年的长度。实际上,在真空中行驶5.9万亿英里(9.5万亿公里)需要一年的时间。
最初出版现场科学。