银河系的核心!ALMA发现了我们银河系闪烁的心脏 太厉害了
原标题:银河系的核心!ALMA发现了我们银河系闪烁的心脏 太厉害了
天文学家使用智利的ALMA望远镜从银河系中心(银河系的闪烁中心)观察毫米波不规则闪烁。一条直线与两个峰的五彩点。
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此图显示了我们银河系闪烁或闪烁的心脏。这些点表示从银河中心到毫米波长处发射强度变化的量度。这些变化是由智利的ALMA望远镜检测到的。在银河系中心的巨大黑洞称为射手座A *(发音为射手座A星)。有关此图的更详细版本,请参见下文。
现在,在智利阿塔卡马沙漠中使用ALMA望远镜的天文学家,已经追踪了从银河系中心发出的毫米波中的准周期(不规则)闪烁。
他们将这种闪烁解释为来自圆盘中的无线电发射点,该圆盘围绕着我们银河系心脏的400万个太阳质量黑洞。黑洞称为人马座(Sgr)A *(发音为人马座A-Star)。无线电波似乎比水星绕太阳公转的轨道更靠近黑洞。庆应义国际大学研究生岩田裕平(Yuhei Iwata)是该论文的发起人,该论文于2020年4月2日发表在同行评审的《天体物理学杂志快报》上。岩田在5月22日的 ALMA 声明中说:众所周知,Sgr A *有时会在毫米波长处爆发。这次,使用ALMA,我们获得了每天10次,每次70分钟的Sgr A *的无线电波强度变化的高质量数据。然后,我们发现了两个趋势:典型时间尺度为30分钟的准周期变化和长达一小时的缓慢变化。
这个结果很有趣,不仅因为它直接测量了银河系中心闪烁的或闪烁的辐射,而且还因为天文学家认为,这些观测值与时空在极端引力下的行为方式有关。黑洞周围的环境。两个带有彩色虚线的图形,具有不规则的峰和谷。
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这是本文顶部图表的更详细版本。它显示了用ALMA望远镜检测到的Sgr A *毫米波发射的变化。不同的色点显示不同频率下的通量(蓝色:234.0 GHz,绿色:219.5 GHz,红色:217.5 GHz)。在图中可以看到大约30分钟的变化。
天文学家已经相信,在Sgr A *的中心有一个质量超大的黑洞(质量为太阳的400万个)。他们的声明说:不仅在毫米波波长,而且在红外光和X射线中都观察到了Sgr A *耀斑。但是,使用ALMA检测到的变化远小于先前检测到的变化,并且这些小变化水平始终可能出现在Sgr A *中。
大多数人都知道黑洞本身无法以任何方式“发光”。根据定义,黑洞的引力是如此之大,以至于没有任何东西可以逃脱,甚至没有光。相反,这些天文学家说:排放源是黑洞周围灼热的气态圆盘。黑洞周围的气体不会直接进入重力井,而是绕黑洞旋转以形成吸积盘。他们说,在该盘的内部,据认为会产生辐射,黑洞强大的引力会产生极大的影响。
在那里,任何产生的辐射不仅会受到普通物理学过程的影响,而且还会受到爱因斯坦的狭义相对论描述的奇怪影响,狭义相对论解释了,如何以恒定的速度和高速度直线移动的物体,如何链接空间和时间?例如,它将解释如何将超大质量黑洞附近的磁盘发出的毫米波的空间和时间联系起来。庆应义国际大学的教授Tomoharu Oka说:这种发射可能与超质量黑洞附近发生的一些奇异现象有关。
天文学家的情况如下:热点零星地形成在磁盘中,并围绕黑洞盘旋,发射出强大的毫米波。根据爱因斯坦的狭义相对论,当光源以接近光速的速度向观察者移动时,发射会大大放大。吸积盘内边缘的旋转速度非常大,因此会产生这种非凡的效果。天文学家认为,这是Sgr A *毫米波发射的短期变化的起因。
研究小组认为,这种变化可能会影响使用事件地平线望远镜制作银河系超大质量黑洞图像的(失败)努力。一群天文学家努力工作以产生这种图像。他们一直说他们相信他们距离捕获它只有几个月的时间。但是他们从未捕获过这张图像。取而代之的是-在2019年4月大张旗鼓-他们获得了遥远星系M87中超大质量黑洞的第一张图像。冈说:通常,运动速度越快,拍摄物体的照片就越困难。相反,排放物本身的变化为气体运动提供了引人注目的洞察力。
天文学家说,他们希望利用ALMA望远镜对银河系的超大质量黑洞进行长期监视,以目睹吸积盘中的气体被黑洞吸收的时刻。
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有一个黑中心的发光的橙色和黄色盘和在盘的一个亮点,反对满天星斗的背景。艺术家关于超大质量黑洞周围气态盘的概念。黑洞周围的热点可能会产生ALMA检测到的准周期性毫米波发射。
底线:天文学家使用智利的ALMA望远镜从银河系中心(银河系的闪烁中心)观察毫米波中的不规则闪烁。
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