Szupermasszív fekete lyuk fúvókák készültek először

Amellett, hogy mindent behúznak, ami közel kerül hozzájuk, a fekete lyukak időnként nagyon nagy sebességgel is eltávolíthatják az anyagot. Amikor por- és gázfelhők közelednek egy fekete lyuk eseményhorizontjához, egy részük befelé esik, de egy része átirányítható rendkívül energikus kitörésekben, ami drámai anyagsugarakat eredményez, amelyek olyan sebességgel lőnek ki, amely megközelíti a fény. A fúvókák több ezer fényéven át is terjedhetnek, és a fekete lyuk minden pólusából egy-egy sugár száll ki egy olyan jelenségben, amely a fekete lyuk forgásával kapcsolatos.

Az M87 kompakt rádiómagját megfigyelő tudósok új részleteket fedeztek fel a galaxis szupermasszív fekete lyukáról. A művész elképzelése szerint a fekete lyuk hatalmas sugárja a fekete lyuk közepéből emelkedik felfelé. Az illusztráció alapjául szolgáló megfigyelések az első alkalom, hogy a sugár és a fekete lyuk Az árnyékot együtt leképezték, új betekintést adva a tudósoknak abba, hogy a fekete lyukak miként indíthatják el ezeket a hatalmas erőket fúvókák.
Az M87 kompakt rádiómagját megfigyelő tudósok új részleteket fedeztek fel a galaxis szupermasszív fekete lyukáról. A művész elképzelése szerint a fekete lyuk hatalmas anyagsugara a fekete lyuk közepéből emelkedik felfelé. Az illusztráció alapjául szolgáló megfigyelések az első alkalom, hogy a sugár és a fekete lyuk Az árnyékot együtt leképezték, új betekintést adva a tudósoknak abba, hogy a fekete lyukak miként indíthatják el ezeket a hatalmas erőket fúvókák.S. Dagnelo (NRAO/AUI/NSF)

Az ismert univerzum legnagyobb sugarai közül néhány a galaxisok középpontjában lévő hatalmas fekete lyukakból származik, amelyeket szupermasszív fekete lyukaknak neveznek. És most először készítettek a csillagászok egy szupermasszív fekete lyukat, amely egy ilyen sugárhajtást lövell ki. A szóban forgó fekete lyuk a Messier 87 galaxis szívében található híres fekete lyuk, amely arról ismert, hogy a valaha készült első fekete lyuk az Event Horizon Telescope (EHT) nevű együttműködés révén. A világ különböző pontjain működő távcsövek hasonló együttműködésével a csillagászoknak sikerült megörökíteniük ezt a szörnyeteg fekete lyukat, amely egy sugárban anyagot lövell ki.

Ezen a képen az M87 galaxis közepén lévő fekete lyuk sugara és árnyéka látható először együtt. A megfigyeléseket a Global Millimeter VLBI Array (GMVA) teleszkópjaival végeztük Atacama Large Millimetersubmillimeter Array (ALMA), amelynek az ESO a partnere, és Grönland Távcső. Ez a kép megadja a tudósoknak azt a kontextust, amely szükséges ahhoz, hogy megértsék, hogyan keletkezik az erős sugár. Az új megfigyelések azt is felfedték, hogy a fekete lyuk gyűrűje, amely itt a betétben látható, 50%-kal nagyobb, mint az Event Horizon Telescope (EHT) által rövidebb rádióhullámokon megfigyelt gyűrű. Ez arra utal, hogy az új képen többet látunk a fekete lyuk felé zuhanó anyagból, mint amit az EHT-val láthattunk.
Ezen a GMVA+ALMA képen először látható együtt az M87 sugár és a fekete lyuk árnyéka, így a tudósok olyan kontextust kapnak, hogy megértsék, hol keletkezett az erős sugár. Az új megfigyelések azt is feltárták, hogy a fekete lyuk gyűrűje, amely a betétben látható, 50%-kal nagyobb, mint azt a tudósok korábban hitték.R.-S. Lu (SHAO), E. Ros (MPIfR), S. Dagnelo (NRAO/AUI/NSF)

A megfigyelések új képet adtak magáról a fekete lyukról is. „Az eredeti EHT képalkotás a fekete lyuk közepét körülvevő akkréciós korongnak csak egy részét fedte fel. Ha a megfigyelési hullámhosszokat 1,3 milliméterről 3,5 milliméterre változtatjuk, többet láthatunk az akkréciós korongot, és most a sugárhajtást is egyszerre” – mondta az egyik kutató, Toney Minter. a nyilatkozat. "Ez feltárta, hogy a fekete lyukat körülvevő gyűrű 50%-kal nagyobb, mint azt korábban hittük."

Ajánlott videók

A megfigyeléseket rádióteleszkópokkal végezték, beleértve az olyan erős tömböket, mint a Global mm-VLBI Array (GMVA) és az Atacama. Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), amelyek sok kisebb edényt használnak együtt a nagyon távoli rádióforrások megtekintésére. A különböző obszervatóriumok erőfeszítéseinek egyesítésével a csillagászok jobban megtekinthették ezt a híres fekete lyukat. Tudták, hogy a fekete lyuk fúvókákat bocsát ki, de nem tudták pontosan, hogyan és hol keletkeznek ezek a fúvókák.

„Ezek az eredmények – most először – megmutatták, hol alakul ki a sugár. Ezt megelőzően két elmélet létezett arról, hogy honnan származhatnak” – mondta Minter. "De ez a megfigyelés valójában azt mutatta, hogy a mágneses mezőkből és a szelekből származó energia együtt működik."

Ez segít a tudósoknak megérteni a fúvókák létrehozásának folyamatát, amely magában foglalja a körülötte lévő mágneses mezőket a fekete lyuk magja és a szelek, amelyek átfújják a fekete lyuk körüli anyagkorongot, az úgynevezett akkréció korong. Ahhoz, hogy többet megtudjanak erről a folyamatról, a kutatók több megfigyelést szeretnének végezni a globális teleszkóphálózat segítségével.

"Azt tervezzük, hogy megfigyeljük az M87 központjában lévő fekete lyuk körüli régiót különböző rádióhullámhosszakon. tanulmányozza tovább a sugárkibocsátást” – mondta Eduardo Ros, a Max Planck Rádiócsillagászati ​​Intézet munkatársa. egy másik nyilatkozat. „Az elkövetkező évek izgalmasak lesznek, hiszen többet megtudhatunk arról, mi történik az univerzum egyik legrejtélyesebb régiójában.”

Szerkesztői ajánlások

  • Tekintse meg a lenyűgöző képet, amelyet James Webb készített, hogy megünnepelje első születésnapját
  • James Webb felfedezi a valaha felfedezett legtávolabbi aktív szupermasszív fekete lyukat
  • A gépi tanulást a fekete lyuk első képének élesítésére használták
  • A Hubble egy ősi pár szupermasszív fekete lyukat fedez fel, amelyek összeolvadni készülnek
  • Ezek a szupermasszív fekete lyukak egymáshoz közel helyezkednek el

Frissítse életmódjátA Digital Trends segítségével az olvasók nyomon követhetik a technológia rohanó világát a legfrissebb hírekkel, szórakoztató termékismertetőkkel, éleslátó szerkesztőségekkel és egyedülálló betekintésekkel.