超大質量ブラックホールジェットを初めて撮影

ブラックホールは、近づくものを引き込むだけでなく、非常に高速で物質を排出することもあります。 塵とガスの雲がブラックホールの事象の地平線に近づくと、その一部は内側に落ちますが、一部は向きを変えることができます 非常にエネルギーの高いバーストで外側に向かって噴出し、その結果、物質の劇的なジェットが噴出し、その速度は地球の速度に近いものになります。 ライト。 ジェットは数千光年にわたって広がる可能性があり、ブラック ホールの各極から 1 つのジェットが出現するこの現象は、ブラック ホールの回転に関連していると考えられています。

M87 のコンパクトな電波コアを観察している科学者たちは、銀河の超大質量ブラック ホールに関する新たな詳細を発見しました。 このアーティストの概念では、ブラック ホールの巨大なジェットがブラック ホールの中心から上昇するのが見えます。 この図の基になっている観測は、ジェットとブラック ホールが初めて衝突したことを表しています。 影が一緒に撮影されたことで、科学者たちはブラックホールがどのようにしてこれらの強力な影を発射することができるかについて新たな洞察を得ることができました。 ジェット機。
M87 のコンパクトな電波コアを観察している科学者たちは、銀河の超大質量ブラック ホールに関する新たな詳細を発見しました。 このアーティストの概念では、ブラック ホールの巨大な物質の噴流がブラック ホールの中心から上昇するのが見られます。 この図の基になっている観測は、ジェットとブラック ホールが初めて衝突したことを表しています。 影が一緒に撮影されたことで、科学者たちはブラックホールがどのようにしてこれらの強力な影を発射することができるかについて新たな洞察を得ることができました。 ジェット機。S. ダグネッロ (NRAO/AUI/NSF)

既知の宇宙で最大のジェットのいくつかは、超大質量ブラック ホールと呼ばれる、銀河の中心にある巨大なブラック ホールから発生します。 そして今回、天文学者たちは初めて、そのようなジェットを噴出させる超大質量ブラックホールを撮影した。 問題のブラック ホールは、銀河メシエ 87 の中心にある有名なブラック ホールです。 史上初めて画像化されたブラックホール Event Horizo​​n Telescope (EHT) と呼ばれるコラボレーションによるものです。 天文学者たちは、世界中の望遠鏡の同様の協力関係を利用して、ジェットとして物質を吐き出すこの怪物ブラックホールを捉えることができました。

この画像は、M87 銀河の中心にあるジェットとブラック ホールの影を初めて一緒に示しています。 観測結果は、グローバル ミリメーター VLBI アレイ (GMVA) の望遠鏡で得られました。 ESO がパートナーであるアタカマ大型ミリ波サブミリ波アレイ (ALMA) とグリーンランド 望遠鏡。 この画像は、強力なジェットがどのように形成されるかを理解するために必要な背景を科学者に提供します。 新しい観測では、挿入図に示されているブラック ホールのリングが、イベント ホライズン テレスコープ (EHT) によって短い電波波長で観測されたリングよりも 50% 大きいことも明らかになりました。 これは、新しい画像では、EHT で観察できたものよりも、ブラック ホールに向かって落下する物質の方が多く見られることを示唆しています。
この GMVA+ALMA 画像は、M87 のジェットとブラック ホールの影を初めて一緒に示しており、強力なジェットがどこで形成されたかを理解するために必要な背景を科学者に提供します。 新しい観察では、挿入図に示されているブラックホールのリングが、科学者たちが以前信じていたよりも50%大きいことも明らかになった。R.-S. ルー (SHAO)、E. ロス (MPIfR)、S. ダグネッロ (NRAO/AUI/NSF)

この観測により、ブラックホール自体についても新たな見解が得られました。 「元の EHT 画像では、ブラック ホールの中心を囲む降着円盤の一部のみが明らかになりました。 観測波長を1.3ミリメートルから3.5ミリメートルに変えることで、より多くのものが見えるようになります。 降着円盤と今度はジェット機が同時に発生した」と研究者の一人であるトニー・ミンター氏は述べた。 ある 声明. 「これにより、ブラックホールの周囲のリングは、これまで考えられていたよりも 50% 大きいことが明らかになりました。」

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観測は、グローバル mm-VLBI アレイ (GMVA) やアタカマなどの強力なアレイを含む電波望遠鏡で行われました。 大型ミリ波/サブミリ波アレイ (ALMA) は、非常に遠い電波源を観測するために連携する多数の小さな皿を使用します。 さまざまな天文台の努力を組み合わせることで、天文学者はこの有名なブラック ホールをより詳しく観察できるようになりました。 彼らはブラックホールがジェットを放出していることは知っていましたが、それらのジェットがどのように、どこで形成されているのか正確には知りませんでした。

「これらの結果は、ジェットがどこで形成されているかを初めて示しました。 これに先立って、それらがどこから来たのかについては2つの理論がありました」とミンター氏は語った。 「しかし、この観察は実際に、磁場と風からのエネルギーが連携して働いていることを示しました。」

これは、周囲の磁場が関与するジェットの生成プロセスを科学者が理解するのに役立ちます。 ブラックホールの中心と、降着と呼ばれるブラックホールの周りの物質の円盤を吹き抜ける風 ディスク。 このプロセスについてさらに詳しく知るために、研究者らは地球規模の望遠鏡ネットワークを使用してさらに多くの観測を実行したいと考えています。

「私たちは、M87の中心にあるブラックホールの周囲の領域をさまざまな電波波長で観測する予定です。 ジェットの放出をさらに研究してください」とマックス・プランク電波天文学研究所のエドゥアルド・ロス氏は述べた。 別の 声明. 「宇宙で最も神秘的な領域の一つの近くで何が起こっているのかをもっと知ることができるので、今後数年間はエキサイティングなものになるでしょう。」

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