在最亮的黑洞周围探测到两个巨大的无线电结构

超大质量黑洞3C 273是在1959年对宇宙无线电
【菜科解读】
天文学家发现了两个巨大的神秘物体从已知宇宙中最亮的黑洞中爆发出来。
超大质量黑洞3C 273是在1959年对宇宙无线电波源的调查中发现的,它是一个类星体,是“准恒星物体”的缩写,因为这些庞然大物发出的光足够亮,以至于被误认为是星光。
虽然黑洞本身不发光,但最大的黑洞被称为吸积盘的巨大气体漩涡所包围;当气体以接近光速的速度落入黑洞时,摩擦加热了圆盘,并使其发出辐射——通常被检测为无线电波。
类星体3C 273是第一个被确认的类星体。
它也是最亮的,当它位于24亿光年之外时,其亮度是地球太阳的4万亿倍。
几十年来,菜科网,科学家们广泛研究了炽热的黑洞核——然而,由于类星体如此明亮,研究它所在的周围星系几乎是不可能的。
具有讽刺意味的是,这种非凡的亮度让科学家在很大程度上对类星体如何影响其宿主星系一无所知。
现在,4月28日发表在《天体物理学杂志》上的一项新研究可能最终会改变这种情况。
在这项研究中,一组研究人员校准了智利的阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)射电望远镜,以将类星体3C 273的辐射辉光与其宿主星系发出的光分开。
他们只剩下类星体星系发出的无线电波——揭示了两个从未见过的巨大而神秘的无线电结构。
其中一个结构似乎是一个巨大的射电黑点,它包围了整个星系,然后向西南方向延伸了数万光年。 这个射电雾与第二个结构重叠——一个巨大的能量喷流,被称为天体物理喷流,它也延伸了数万光年。 科学家们并不完全确定天体物理喷流是如何或为什么形成的。 然而,他们知道,喷流通常出现在类星体和其他超大质量黑洞周围,很可能是由黑洞和它的尘埃吸积盘之间的相互作用产生的。 射流通常由电离(带电)物质构成,以接近光速的速度传播。 这些喷流释放的辐射可能会显得更亮或更暗,这取决于观察它们的无线电频率——然而,星系3C
273周围的大型无线电结构显示出均匀的亮度,而不管其频率如何。 根据研究人员的说法,这表明这两种无线电结构是由独立的、不相关的现象产生的。 在测试了几种理论后,研究小组得出结论,银河系周围的大射电雾来自于类星体本身直接电离的恒星形成氢气。 根据研究人员的说法,这是第一次看到电离气体在超大质量黑洞周围延伸数万光年。 这一发现触及了天文学中长期存在的一个谜团:类星体能否在其宿主星系中电离出如此多的气体,从而阻止新恒星的形成?为了回答这个问题,研究人员将该星系的估计气体质量与相同类型和大小的其他星系进行了比较。 他们发现,虽然类星体电离了数量令人难以置信的气体,使其无法用于建造新的恒星,但恒星的形成在整个星系中并没有受到明显的抑制。 这表明,蓬勃发展的星系仍然可以存在,其中心是放射辐射的类星体。 “这一发现为研究以前通过光学观察解决的问题提供了一个新的途径。 ”首席研究作者,东京学院大学副教授Shinya
Komugi在一份声明中说。 “通过将同样的技术应用于其他类星体,我们希望了解星系如何通过与中央核的相互作用而演变。 ”
宇宙中最大的黑洞叫什么名字 质量是太阳的1960亿倍
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宇宙中最大的黑洞叫什么名字为了纪念这个发现,科学家们将这个宇宙中最大的黑洞命运为SDSS J140821.67+025733.2.至今它的质量是人类的技术难以计算出来的。
爱因斯坦它早期就提出了相对论,认为宇宙中有些相对存在的事物,只是大家没有发现而已。
这个宇宙中最大的黑洞出现符合这个论断,证实它的可靠性了。
1、简单介绍下这个黑洞SDSS J140821.67+025733.2作为宇宙中最大的黑洞,科学家们发现它的质量十分的惊人。
由于它有着巨大的吸引力,那些小型的黑洞都是围绕它进行运转的,周期一般在12年。
在相对论的体系中,小黑洞会利用自身产生的旋转力或者推进力将两者之间的距离慢慢缩小。
为什么这些黑洞的质量无法确定呢,根据一些科学家的解释,它们的大小其实和物质区域和物质速度有直接的关系,这速度和区域越大质量也就越大,根本不存在上限一说的。
2、这些黑洞存在是否安全科学家在发现宇宙中最大黑洞的同时也发现另外一个惊奇的现象。
那就是这些黑洞在一定周期内会发生一些碰撞产生一些能量,让后在太空中释放形成一种旋转的状态。
它释放的能量伴随爆炸状态的出现,而且具有时间上的规律性的。
根据科学家的发现,,最近一些出现这样现象的时间是在12年前,根据这规律进行推算的话,在今后几年之类还会有这样的情况出现。
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宇宙中最大的黑洞,巨型黑洞能吞进3亿个太阳
而有一种巨型黑洞,被称为是宇宙中最大的黑洞,这个超大的黑洞甚至能吞进3亿个太阳,据说在我们的银河系中心,就存在着这种黑洞。
宇宙超大黑洞被发现这种黑洞是目前所发现的宇宙中最大的黑洞。
它所具有的质量为几十万倍到几十亿倍太阳质量,甚至最大质量可达几百亿倍太阳质量。
巨型黑洞被发现在几乎所有大质量宇宙岛的中心,据说在银河系中心也是存在着这种黑洞,其位置在 Sagittarius A*.附近。
黑洞无法直接观测,但可以借由间接方式得知其存在与质量,并且观测到它对其他事物的影响。
借由物体被吸入之前的因高热而放出和γ射线的"边缘讯息",可以获取黑洞存在的讯息。
于是,此黑洞的存在,也被人们猜测出来,并且还不止一个。
能吞噬三亿个太阳巨型黑洞和一般的黑洞肯定是有所分别的,首先,它的平均密度(定义为黑洞的质量除以其史瓦西半径内的体积)可以比水的密度还要低。
这是因为史瓦西半径和质量成正比,而密度和体积成反比。
由于球形物体的体积(如非旋转黑洞的视界)与半径的立方成正比,黑洞的最小密度与质量的平方成反比,因而更高质量的黑洞具有较低的平均密度。
此外,在大量黑洞视界附近的潮汐力是较弱的。
如同密度一样,视界附近作用在物体上的潮汐力是和质量的平方成反比的:在地球表面上的一个人和一个在1000万倍太阳质量黑洞视界上的一个人的受到的对他们的头脚间的潮汐力是一样的。
与太阳质量黑洞不同的是,如果不深入黑洞内部的话是不会经历显著的潮汐力的。