天文学家发现一独特的物体GNz7q?它是早期宇宙中第一个快速增长的黑洞

作者:小菜 更新时间:2025-04-25 点击数:
简介:一个国际天文学家小组在遥远的早期宇宙中发现了一个独特的物体,它是恒星形成星系和最早超大质量黑洞出现之间

【菜科解读】

天文学家发现一独特的物体GNz7q  它是早期宇宙中第一个快速增长的黑洞.jpg

  一个国际天文学家小组在遥远的早期宇宙中发现了一个独特的物体,它是恒星形成星系和最早超大质量黑洞出现之间的关键联系。

它是利用美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜和其他空间和地面天文台的档案数据发现的。

这个天体是宇宙历史上第一个如此早就被发现的天体,它一直潜伏在夜空中被研究得最好的区域之一,却没有被注意到。

  自从这些物体在距离宇宙大爆炸仅7.5亿年后被发现以来,天文学家一直在努力理解早期宇宙中超大质量黑洞的出现。

理论和计算机模拟预测了早期恒星形成的尘埃星系中快速增长的黑洞,但直到现在它们还没有被观测到。

然而,现在天文学家报告发现了一个物体他们将其命名为GNz7q这被认为是在早期宇宙中发现的第一个如此快速增长的黑洞。

来自高级巡天相机的哈勃档案数据帮助该团队研究了黑洞吸积盘的致密紫外线辐射,并确定GNz7q在大爆炸后仅存在7.5亿年。

一个国际天文学家团队使用美国宇航局哈勃太空望远镜和其他太空和地面观测站的档案数据,在遥远的宇宙中发现了一个独特的物体,它是年轻的恒星形成星系和最早的超大质量黑洞之间的关键联系。</p><p>当宇宙只有 7.5 亿年的历史时,这个物体是第一个被发现的。</p><p>它一直潜伏在夜空中研究最好的区域之一,没有引起人们的注意。</p><p>该物体被称为GNz7q,是哈勃大天文台起源深巡-北(GOODS-North)图像中心的红点。</p><p>.jpg

  “我们的分析表明,GNz7q是在接近宇宙中已知最早的超大质量黑洞的时期,在星爆星系的尘埃核心中快速增长的黑洞的第一个例子,”丹麦哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所的天文学家、描述这一发现的论文的第一作者藤本诚二解释道。

“该物体的电磁频谱特性与理论模拟的预测非常吻合。

  目前的理论预测,超大质量黑洞在排出周围的气体和尘埃并形成极其明亮的类星体之前,在活跃的恒星形成“星爆”星系的尘埃覆盖的核心中开始其生命。

虽然它们非常罕见,但在早期宇宙中已经探测到尘埃星爆星系和发光类星体的例子。

该团队认为,GNz7q可能是这两类物体之间“缺失的一环”。

  “GNz7q提供了这两个罕见群体之间的直接联系,并为理解宇宙早期超大质量黑洞的快速增长提供了一个新的途径。

”藤本继续说道。

“我们的发现是我们后来观测到的超大质量黑洞的先驱。

GNz7q 显示在 Hubble GOODS-North 场的切口中心。</p><p>.jpg

  虽然不能完全排除对团队数据的其他解释,但GNz7q的观测特性与理论预测非常一致。

GNz7q的宿主星系正在以每年1600个太阳质量恒星的速度形成恒星,GNz7q本身在紫外线波长下看起来很亮,但在X射线波长下很暗。

研究小组对此进行了解释,以及宿主星系在红外波长下的亮度,表明GNz7q拥有一个快速增长的黑洞,仍然被恒星形成宿主星系中心吸积盘的尘埃核心所掩盖。

  除了GNz7q对理解超大质量黑洞起源的重要性,这一发现还因其位于哈勃太空望远镜北部区域而值得注意,该区域是夜空中最受关注的区域之一。

  借助 GOODS-North 提供的独特详细的多波长数据集,才找到隐藏在视线中的 GNz7q。

如果没有这些丰富的数据,GNz7q 很容易被忽视,因为它缺乏通常用于识别早期宇宙中类星体的显着特征。

该团队现在希望使用专门的高分辨率调查系统地搜索类似的物体,并利用 NASA/ESA/CSA詹姆斯韦伯太空望远镜的光谱仪器以前所未有的细节研究 GNz7q 等物体。

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  藤本总结道:“利用詹姆斯韦伯太空望远镜,全面描述这些天体并更详细地探索它们的演化和基础物理学将成为可能。

” “一旦正常运行,韦伯将有能力决定性地确定这些快速增长的黑洞到底有多普遍。

月球受太阳引力大于地球?没被吸走?引力平衡

月球在太阳的引力下绕太阳公转,月球运行在地球的希尔球之内,这样才不会被太阳的引力吸走。

科学家通过计算发现,,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。

月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。

月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。

月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。

天体运动科学家猜测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。

我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。

地球引力达到平衡点之后,菜叶说说,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,也能围绕地球公转。

太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。

月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。

本来分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。

月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。

月球受太阳引力大于地球?为何没被吸走?引力平衡

月球在太阳的引力下绕太阳公转,月球运行在地球的希尔球之内,这样才不会被太阳的引力吸走。

科学家通过计算发现,地球对月球的引力并没有太阳那么大,月球却可以绕着地球运动。

月球运动月球在围绕太阳做圆周运动时,太阳给月球提供了圆周运动的向心力,这和月球围绕地球运动的原理是一样的。

月球在围绕地球进行圆周运动,地球也会给它提供向心力。

月球在太阳引力的作用下,能够在围绕太阳进行运动的同时绕地球运动,彼此之间的力并没有形成拉扯,反而达到了平衡。

天体运动科学家推测了天体的力,形成了“拉格朗日点”的理论,他们认为质量小的天体在拉格朗日点附近,这样确实做不到和最大的天体同步运行,可是却可以和第二大的天体同步运行。

我们都知道天体在围绕太阳公转的过程中,和太阳的距离越近,受到的引力就会加快公转的速度。

地球引力达到平衡点之后,小天体的公转也可以做到和地球同步,如果其中有一个小天体和地球的距离更近,那么地球也会提供更多的向心力,从而做到既能围绕太阳,菜叶说说,也能围绕地球公转。

太阳引力尽管太阳会对月球产生足够的引力,甚至引力的大小是地球引力的两倍以上,可是仍然没有办法做到将月球吸走。

月球在围绕太阳进行公转,只不过受到了明显的地球引力,这才让我们觉得月球是在围绕地球运动。

其实分析了月球的运动轨迹之后,发现它的运动过程并没有想象中的那么规则。

月球的运动是不规则的形状,就像是圆弧上的正弦曲线,恰好让它受到的力达到了平衡,才不会被太阳的引力吸走。

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