科学家首次测量了在超级质量黑洞周围旋转的物质磁盘的确切尺寸。这一偶然的发现可以帮助我们扩大我们对这些宇宙剑圣如何生长以及周围星系如何随着时间而发展的知识。
积聚磁盘是旋转旋转的过热气体,灰尘和血浆的巨大旋转环黑洞或其他巨大的宇宙对象,例如脉冲星。黑洞周围的磁盘是由切碎的恒星,系外行星和其他物质被撕裂的残余物制成的,因为它被拉到了事件的地平线上,这一点之外,甚至没有光线,甚至没有光,都无法逃脱黑洞的引力。当积聚磁盘旋转时,它们会发出一系列电磁辐射包括X射线,红外辐射,无线电波和可见光,使其成为天文学家可以检测到的黑洞的唯一一部分。
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积聚磁盘最清晰可见红外线的光谱。旋转质量散发出研究人员所说的双峰峰,这是一对来自激发氢气的激发氢气的尖峰,这些氢气由增生磁盘的两个半部分发出 - 一半远离观察者,一半朝着它们旋转。这些双峰源自最接近事件范围的积聚磁盘的边缘,这意味着它们可以显示旋转磁盘从哪里开始,而不是结束的位置。
但是在8月8日发表的一项新研究中天体物理日记信,研究人员检测到第二个双峰峰来自来自地球超过2200万光年的超级质量黑洞III ZW 002的增积盘外部边缘,至少是我们质量的4亿倍太阳。基于他们发现的一对双峰,研究人员计算出围绕III ZW 002的积聚盘的半径约为52.4光日,这是从地球到太阳的距离的9,000倍以上。
研究人员在发现时并没有在III ZW 002附近寻找第二个双频段。相反,团队正在收集数据以确认积聚磁盘的存在,这是首次检测到2003年。
研究人员使用了双子座近红外光谱仪(Gnirs)双子座北望远镜在夏威夷捕获新数据。 Gnirs测量的波长范围比常规红外光线通常出现,并且可以同时检测到不同波长的排放,这使团队能够发现第二个双峰。
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起初,研究人员不相信他们的发现,但是很快就变得显而易见。 “我们多次减少了数据可能是一个错误,但是每次我们看到同样令人兴奋的结果时,”研究合着者AlbertoRodríguez-Sardila,金丝雀群岛天体物理学研究所的一名天文学家说陈述。
研究人员认为,这一发现可能在帮助揭开超大质量黑洞的奥秘方面发挥重要作用。
罗德里格斯·阿迪拉(Rodriíguez-Ardila)说:“对这种双峰轮廓的检测使否则无法解决的地区的几何形状构成了牢固的限制。”他补充说,这将使研究人员能够第一次观察“喂食过程和活动星系的内部结构”。
该团队将继续监视III ZW 002附近的积聚磁盘,以查看其随着时间的流逝如何增长。
这并不是科学家在了解今年积聚磁盘方面所做的唯一主要突破性。 5月,研究人员透露他们在实验室中创建了从血浆中创建的人工积聚磁盘有史以来第一次。假戒指仅持续一秒钟,但暗示了积聚磁盘的形成方式。