你从未见过比这更漂亮的喷出辐射的超大质量黑洞

图像:uux.cn欧洲航天局/韦伯、美国国家航空航天局和加拿大航天局,J.格伦据《大众科学》(劳拉·贝萨斯):螺旋星系梅西耶106(也称为NGC 4258)是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的一张新图像中的恒星。
这个旋转
【菜科解读】
美国国家航空航天局/欧洲航天局/加拿大航天局的詹姆斯·韦伯太空望远镜及其精密的近红外相机拍摄了螺旋星系梅西耶106(NGC 4258)的新图像。
图像:uux.cn欧洲航天局/韦伯、美国国家航空航天局和加拿大航天局,J.格伦据《大众科学》(劳拉·贝萨斯):螺旋星系梅西耶106(也称为NGC 4258)是詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)拍摄的一张新图像中的恒星。
这个旋转星系以其银河系的烟火而闻名,距离Canes Venatici星座约2300万光年。
按照太空标准,它几乎是地球的邻居之一。
除了如此接近我们自己的螺旋银河系外,它也是最亮的星系之一。
1981年和2014年在这个星系中发现了两颗超新星。
大多数螺旋星系的中心都潜伏着一个超大质量黑洞。
梅西耶106也不例外,它拥有一个特别活跃的中心黑洞,正在积极吞噬物质。
当这种气体向黑洞盘旋时,它会升温并释放出强大的辐射。
相比之下,银河系中心的黑洞只是偶尔吸入少量气体。
天文学家使用JWST的近红外相机(NIRCam)拍摄了这张照片。
这是研究Messier 106活动星系核的专门计划的一部分。
这个明亮的星系中心区域主要由尘埃和气体在落入黑洞时发出的光所主导。
JWST的首批图像之一是斯蒂芬五重奏星系集,其中以活动星系NGC 7319为特色。
在新图像中,蓝色区域显示了梅西耶106中心区域的恒星分布。
橙色区域代表较温暖的灰尘,较强烈的红色代表较冷的灰尘。
图像中心附近的青色、绿色和黄色色调显示了整个地区不同的气体分布。
Messier 106距离地球约2300万光年,位于Canes Venatici星座。
致谢:uux.cn欧洲航天局/韦伯、美国国家航空航天局和加拿大航天局、J.格伦根据欧洲航天局(ESA)的数据,该星系还有另一个显著特征——两个异常的额外臂,在无线电和X射线波长中可见,而不是在可见光谱中可见。
欧洲航天局在一份声明中写道:与正常的臂不同,这些臂是由热气体而不是恒星组成的。
天文学家认为,这些额外的臂是由黑洞的活动引起的,这也是在其他星系中看到的反馈效应。
。
它们可能是由黑洞周围气体剧烈搅动产生的物质外流引起的,这种现象类似于当波浪撞击海岸附近的岩石时从海洋中冲出的现象。
虽然这个星系以18世纪著名天文学家查尔斯·梅西耶的名字命名,但他从未观测到过。
它是由他的助手Pierre Méchain发现的,但在Messier有生之年从未编目。
与这对双星发现但未记录的其他六个天体一起,Messier 106在20世纪被追列入Messier星表。
2023年,Messier 87成为第一个用AI锐化的黑洞图像,望远镜还拍摄了浅黄色漩涡星系Messier 51的恒星图像。
史上从未打过败仗的3大名将,一人被小人害死,一人被一女人杀害
由此看来,战争也只是顺应时代的潮流,然而在战争时期,对于血性男儿来说,这既是一种挑战,也是一种机遇。
俗话说“时势造英雄”,也有人说“胜败乃兵家常事”。
乍一看,这两句话似乎是矛盾的,但实际上它是符合事实的。
在战乱纷争时期,不论是官宦子弟还是“草履布衣”,都渴望着建功立业,渴望拥有属于自己的一片天地。
因此,便有了“江山代有才人出”的千古名句。
纵观历史,智勇双全的英雄也难免有打败仗的时候,那么历史上有没有出现过战无不胜的战神呢?他们最终的结局如何?今天我给大家介绍的就是在战场上所向披靡的三位名将,即、和,堪称是史上从未打过败仗的3大名将。
据历史记载,这三位骁勇善战的英雄人物,在战场上从未吃过败仗,可谓是战功赫赫啊!但这三位英雄最终结果都是,实在是令人惋惜啊!首先,我带大家追忆的第一个历史人物是霍去病,他是最令人惋惜,同时也是最令人敬佩的历史人物。
之所以值得敬佩,是因为他在年少时就已经成为了万人瞩目的焦点。
我想大家在年轻气盛的时候,都有一个梦想,都希望在年少之时,成为闪闪发光的一颗心,成为人人羡慕的对象。
然而霍去病就做到了这件事,霍去病17岁时就被认命为骠骑校尉,首战匈奴就获得大捷,他略施巧计便,仅仅用800深入敌军阵营。
匈奴单于兵败,抓获了匈奴单于的两个叔父,还虏获了匈奴2000个士兵。
霍去病年少就已经显露出锋芒,他一生虽然短暂,却取得了卓越的成绩,收复河西,大破匈奴,,实在是令人肃然起敬啊! 然而令人遗憾的是,他24岁(虚岁)就去世了,如此骁勇善战的勇士,英年早逝,怎能不让人惋惜呢?关于霍去病的死因,具有很多种说法,有人认为是积劳成疾,最终病死;又有人认为,因感染瘟疫而致死;同时有人认为,作战受伤,不治而亡;又有人认为被敌人暗杀等等,这种种死因,或许只是传说。
根据历史记载,比较可信的有两种说法,其一,据《史记》记载:“光未死时上书曰:臣兄去病从军有功,病死,赐谥景桓侯,绝无后,臣光愿以所封东武阳邑三千五百户分与山。
”即带病从军,积劳成疾,最终病死。
其二,饮用被匈奴人污染过的水,感染瘟疫,不治而亡。
无论死于何种原因,我们都为这位战神感到惋惜。
提起白起这位名将,我想很多人首先联想到的是他的外号 “杀神”、“人屠”,白起确实生性残暴,嗜杀成性。
白起打过无数次的胜仗,其最著名的就是“”,在长平之战中,白起将虏获的40多万赵军全部坑杀,使赵国上下为之震惊。
如此凶残的将才,真是让人又爱又恨啊!白起虽然是一名战无不胜的战神,但他最终也是死于非命。
据说,秦王派大将围攻邯郸,但却久攻不下,遭到重创,于是秦王派白起出战。
但白起却自称病重抗旨不遵,就在此时秦王和白起之间产生了嫌隙。
后来又从中作梗,使秦王认为留着白起也是个祸害,欲除之而后快,于是赐剑让白起自刎了,就这样白起被小人范雎害死。
韩信更是个令人惋惜的人物,他是“兵权谋家”的代表人物,被后人称之为“兵仙”。
韩信出生于普通百姓,享有如此高的荣誉得益于他超群的才能以及他那忍辱负重的精神,他曾经还受过胯下之辱,可以说他的前半生是很不得意的。
幸而他结识了,拜在了门下,这才得以施展才能。
后来,韩信击败了,帮助刘邦夺得了天下,但他也没能得到善终。
关于韩信的死,也是有多种说法,但可以确信的是,主要是因为其功高盖主,引起了刘邦的恐慌;其次,他的死与有着千丝万缕的关系,被一女人杀害。
韩信的一生实在悲惨,令人心生怜悯!笔者认为,韩信的命运虽然悲惨,但却创下不世之功。
韩信一生战无不胜,平定三秦,水淹废丘,占领彭城,十里埋伏击败项羽等等,成为开汉的第一功臣,实在令人! 随机文章隋开皇年间,隋朝与周边的民族关系探讨楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)埃隆马斯克spacex和NASA的关系是怎样的,spacex获取大量航天订单浅显易懂的拜伦法则,授权并非授责(国际版的用人不疑)希尔夫妇被外星人绑架事件,外星人绑架人类做研究/真实事件
“吸血鬼”中子星爆炸与以近光速飞行的喷流有关
(图片来源:uux.cn/Danielle Futselar、Nathalie Degenaar、阿姆斯特丹大学Anton Pannekoek研究所。
)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(Robert Lea):中子星是曾经死于超新星爆炸的大质量恒星的残骸。
总的来说,中子星被认为是已知宇宙中最极端的天体之一,尤其是当这些密度极高的恒星残余与伴星(尚未“死亡”)一起存在时,情况更是如此,因为伴星距离中子星的巨大引力足以从第二颗恒星上剥离物质。
换句话说,伴星就像中子星的恒星受害者。
这些“吸血鬼中子星”很特别,因为它们像宇宙中的Bela Lugosi一样复活了。
这是因为伴星的下沉物质会在中子星表面引发热核爆炸。
其中一些被偷走的物质被引导到中子星的两极,从那里以近光速以强大的天体物理喷流的形式爆发。
然而,究竟是什么导致了这些喷流的发射,以及它们是如何与这些热核爆发联系在一起的,仍然是个谜。
然而,新的研究为这个谜题提供了线索。
科学家们揭示了一种测量这些喷流速度的方法,并将这些值与中子星和它所享用的不幸双星伴星的质量联系起来。
这可能最终有助于解决这一与喷流相关的困境,并可能提供有关从伴星上剥离物质的其他物体的信息,如超大质量黑洞。
“我们第一次能够测量中子星发射的稳定喷流的速度,”主要作者、美国国家天体物理研究所(INAF)科学家托马斯·拉塞尔告诉Space.com。
“这些喷流,就像来自吸积黑洞的喷流一样,在我们的宇宙中是极其重要的,因为它们向周围环境传递大量能量,影响恒星形成、星系生长,甚至星系如何聚集在一起。
但我们并不真正了解这些喷流是如何发射的。
”拉塞尔解释说,此前,科学家们曾认为,喷流可能是由于受害者恒星中物质螺旋进入时剥离的物质旋转而产生的。
还有一种理论认为,喷流与旋转物体本身的旋转有关。
这项新的研究可能有助于确定哪个机制是主要负责的。
拉塞尔继续说道:“我们发现热核爆炸和喷流之间的联系,现在为我们提供了一个易于接近和可重复的探测器,以解开中子星喷流的发射机制。
”。
“因为我们认为所有类型的物体都以非常相似的方式发射喷流,这将有助于我们了解喷流是如何从所有物体发射的,甚至是位于星系中心的超大质量黑洞。
”中子星是如何爆炸的?为了得出他们的结论,拉塞尔和同事们检查了两个包含食中子星的系统:X射线双星4U 1728-34和4U 1636-536。
众所周知,这两个系统都会周期性地爆发热核爆发。
中子星表面的热核爆炸对科学家来说并不是一个新现象。
多年来,人们一直在分析这些爆炸,拉塞尔指出,天文学家总共观测到至少125颗“爆炸”的中子星。
拉塞尔说:“当中子星消耗附近恒星的物质时,吸积的物质会在中子星表面堆积起来。
在某个时刻,压力变得太大,就会发生不稳定的失控热核爆炸,在几秒钟内蔓延到中子星的整个表面。
”在X射线波段可以看到与4U 1728-34和4U 1636-536相关的爆发,这意味着该团队能够使用欧洲航天局的国际伽马射线天体物理实验室(INTEGRAL)太空望远镜进行探测。
拉塞尔继续说道:“我们发现,这些爆炸会导致一些额外的物质被泵入喷流,持续数十秒。
”。
“使用射电望远镜和澳大利亚望远镜紧凑阵列监测喷流,我们能够在这些额外的物质沿着喷流流下时跟踪它们,基本上为我们提供了一台宇宙速度相机来测量喷流速度。
”INTEGRAL太空望远镜的示意图,该望远镜是确定中子星喷流速度的整体。
(图片来源:uux.cn/ESA)他们希望看到的是X射线爆发后无线电发射的变化。
事实上,研究小组在每次热核爆炸的几分钟内就探测到了无线电亮度的增加。
这使研究人员得出结论,喷流的演变与热核爆炸密切相关。
拉塞尔说:“我们对喷气式飞机的反应如此清晰感到惊讶。
这些非常明亮清晰的耀斑顺着喷气式飞机流下,很容易被探测到。
”。
“我们确实预计会有一些回应,但认为会更加微妙。
”中子星喷流加速研究小组表示,这些喷气式飞机的速度是拼图中缺失的一块,这导致了喷气式飞机剧烈弹射和爆炸性进食事件之间的联系。
拉塞尔说:“速度对于了解喷气式飞机是如何发射的非常重要,这一新发现为回答这个问题打开了一个非常容易的窗口。
”。
“我们现在可以将这项实验应用于许多其他爆裂中子星,然后我们可以比较喷流速度与中子星的自旋、质量甚至磁场的相关性,所有这些都被认为是喷流发射的关键因素。
”如果该团队看到其中一种特性与喷流速度之间的相关性,它将揭示这些喷流的主要发射机制是什么——无论是中子星的旋转还是注入物质的旋转。
这是第一次测量来自中子星的这种喷流的速度,但值得注意的是,以前曾对黑洞进行过测量。
然而,拉塞尔解释说,在将中子星用作研究喷流发射机制的探测器时,中子星比黑洞具有巨大的优势。
他说:“中子星可以有非常精确测量的自旋、确定的质量,甚至可能有已知的磁场强度,所有这些在黑洞中都很难测量。
”。
“因此,目前只有通过中子星,我们才能开始将系统特性与喷流联系起来。
”总的来说,该团队现在已经在两个馈电中子星系统中看到了这一结果,但这是他们迄今为止唯一研究过的两个。
他总结道:“我们正在将我们的新技术应用于尽可能多的其他爆裂中子星,以揭示不同中子星性质的喷流速度是如何变化的。
”。
“一旦我们建立了足够的样本,我们将能够解开喷气式飞机生产的关键特性,揭示喷气式飞机是如何发射的。
”该团队的研究于周三(3月27日)发表在《自然》杂志上。