超大質(zhì)量黑洞
直接量度圍繞鄰近星系核心的水邁射的多普勒效應(yīng),只有在中央 高物質(zhì)密度的情況下,才可以發(fā)現(xiàn)很快速的開普勒運動?,F(xiàn)時唯一已知可以在細(xì)小空間中包含足夠物質(zhì)的是黑洞,或是在天體物理學(xué)上很短的時間內(nèi)將變成黑洞的物體。對于較遠(yuǎn)的活躍星系,寬譜線的闊度可以用來探測圍繞近視界的氣體。反射繪圖的技術(shù)就是利用這些譜線的變化來量度其質(zhì)量,而黑洞的旋轉(zhuǎn)有可能加速了活躍星系的“引擎”能量。在很多星系中心的超大質(zhì)量黑洞被認(rèn)為是活躍星系(如賽弗特星系及類星體)的「引擎」。馬克斯-普朗克太空物理學(xué)研究所及洛杉磯加利福尼亞大學(xué)基于歐洲南方天文臺及凱克天文臺的數(shù)據(jù),提供了證據(jù)指人馬座A*就是在銀河系中心的超大質(zhì)量黑洞。根據(jù)計算,它可能有260萬倍的太陽質(zhì)量。 銀河系以外的超大質(zhì)量黑洞
于2004年5月,Paolo Padovani及其他天文學(xué)家發(fā)表他們發(fā)現(xiàn)了在銀河系以外30個超大質(zhì)量黑洞。他們的發(fā)現(xiàn)令我們知道超大質(zhì)量黑洞的數(shù)量最少是以往所知的兩倍?,F(xiàn)時相信每一個星系的中央包含一個超大質(zhì)量黑洞,而它們大部份都處于「不活躍」的狀態(tài)且吸積不多。相反在球狀星團的中央?yún)s沒有黑洞,不過相信一些如在飛馬座的M15及在仙女座星系的Mayall II的中央仍有黑洞,估計質(zhì)量約有十萬倍太陽質(zhì)量。 一些星系,如0402+379星系中有兩個超大質(zhì)量黑洞,形成一個二元系統(tǒng)。若它們相撞,將會產(chǎn)生強勁的引力波。
隱藏著五個超大質(zhì)量黑洞
天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)宇宙中隱藏著更多還未發(fā)現(xiàn)的超大質(zhì)量黑洞,一組國際科學(xué)家小組利用核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列對此前認(rèn)為是塵埃和氣體的物質(zhì)聚集區(qū)進行觀測,發(fā)現(xiàn)其中隱藏著五個超大質(zhì)量黑洞,它們釋放出高能X射線。本項研究由英國杜倫大學(xué)天文學(xué)家主導(dǎo),旨在說明宇宙潛伏著數(shù)百萬尚無法被發(fā)現(xiàn)的超大質(zhì)量黑洞。本項研究成果在英國皇家天文學(xué)會的國家天文學(xué)會議上進行了闡述。 核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列是美國航天局先進空間望遠(yuǎn)鏡,可對活躍星系中央的高能活動進行監(jiān)視,在候選的9個超大質(zhì)量黑洞,科學(xué)家已經(jīng)發(fā)現(xiàn)塵埃和氣體背后隱藏著質(zhì)量巨大的黑洞。它們利用這些宇宙物質(zhì)作為“掩護”,使得我們難以發(fā)現(xiàn)它們,但是黑洞吸積物質(zhì)的行為也暴露了它們的存在,高能X射線可穿透這些塵埃和氣體。這也說明宇宙中還有更多類似的地方需要引起注意,黑洞也可能隱藏在背后。
核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列在2012年發(fā)射升空,美國宇航局試圖利用該望遠(yuǎn)鏡探測宇宙中更多的高能X射線事件。來自達(dá)勒姆大學(xué)星系天文學(xué)研究生喬治-蘭斯伯里認(rèn)為我們已經(jīng)知道塵埃和氣體會遮擋超大質(zhì)量黑洞,而且持續(xù)的時間非常長,感謝核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列的強大觀測能力,讓我們清楚地看到黑洞的活動。 盡管本次我們只發(fā)現(xiàn)了五個超大質(zhì)量黑洞,但如果按照概率學(xué)的計算,可以推斷宇宙中還有更多隱藏的黑洞未被發(fā)現(xiàn)。核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列科學(xué)家丹尼爾-斯特恩認(rèn)為高能量X射線比低能X射線穿透力更強,能夠穿透厚厚的塵埃,核頻譜望遠(yuǎn)鏡陣列讓我們看到這些隱藏的黑洞有多么龐大,黑洞似乎喜歡將自己隱藏起來,但它們貪婪的吞噬過程又會“暴露”自己的位置。 NASA發(fā)現(xiàn)一個新的超大質(zhì)量黑洞 NASA發(fā)現(xiàn)新黑洞
美國航空航天局(NASA)拍攝到了一個超大質(zhì)量黑洞,這個黑洞當(dāng)時正在吞噬周圍的高溫氣體。這個超大質(zhì)量黑洞的位置是在星系NGC 3115的核心部位,距離地球大約有3200萬光年,雖然最早發(fā)現(xiàn)這個星系是在1787年,但是真正觀測到這里有超大質(zhì)量黑洞卻是在1992年,此黑洞質(zhì)量是20億倍太陽。 在本次的研究中,天文學(xué)家利用了NASA的錢德拉X射線太空望遠(yuǎn)鏡、歐洲南方天文臺的甚大望遠(yuǎn)鏡(VLT)的光學(xué)波段數(shù)據(jù),合成了清晰程度前所未有的圖像,那些遭受黑洞強大引力牽扯而下落的氣體發(fā)出的輻射,被盡收圖中。這使得天文學(xué)家們除了能觀察到黑洞對熾熱氣體的吞并外,還可反過來了解到物質(zhì)在被黑洞吞噬的過程中的極端反應(yīng)。 黑洞在吞噬在其一定范圍內(nèi)的任何物體,科學(xué)家根據(jù)為黑洞的周圍導(dǎo)出了一個“值”這個值就是所謂的邦迪半徑,當(dāng)黑洞吞噬物體的時候,凡是在這個值以內(nèi)的氣體就開始下墜。通過X圖像可以證明氣體受黑洞之力開始下墜的時候,黑洞的強大引力會讓這些高溫氣體產(chǎn)生非常炙熱的光,科學(xué)家根據(jù)這個氣體溫度上升計算出黑洞的距離大約有700光年,這個距離就是邦迪半徑。
發(fā)現(xiàn)史上最小的超大質(zhì)量黑洞
天文學(xué)家利用智利的麥哲倫望遠(yuǎn)鏡II和美國宇航局錢德拉X射線太空望遠(yuǎn)鏡在一個矮星系中央發(fā)現(xiàn)了目前為止最小的超大質(zhì)量黑洞。 目前為止最小的超大質(zhì)量黑洞
這個位于矮星系RGG 118中央的超大質(zhì)量黑洞的質(zhì)量只有太陽的5萬倍——相當(dāng)于同類黑洞的10萬分之1。相比之下,銀河系中央的超大質(zhì)量黑洞大約相當(dāng)于400萬至500萬個太陽,且它還不算是特別 大的超大質(zhì)量黑洞。雖然這樣大小的超大質(zhì)量黑洞非同尋常,但科學(xué)家們表示它們或可能非常常見?!按蠖鄶?shù)星系都比較小,雖然我們確定每一個大型星系中央都存在一個黑洞,但我們并不確定小星系里是否也同樣如此?!毖芯亢献髯髡?、美國密歇根大學(xué)安娜堡分校的天體物理學(xué)家埃琳娜·加洛(Elena Gallo)這樣說道?!皩ふ宜鼈兎浅@щy,這也是我們不確定的主要原因?!?/span>
“即使(小星系里)存在黑洞,”加洛補充說道,“我們也不知道它們相對宿主星系的特性是否與大星系里的相同?!盧GG 118本身是一個小星系,這意味著它可能永遠(yuǎn)不會與其他星系合并,產(chǎn)生我們在宇宙里觀察到的那些龐大的結(jié)構(gòu)。
“它們很可能是相對原始的天體,”加洛在談到小型星系時這樣說道。這個矮星系可能是宇宙歷史里早期星系建構(gòu)單元的類比。通過利用麥哲倫望遠(yuǎn)鏡II研究RGG 118里氫的運動,以及利用錢德拉太空望遠(yuǎn)鏡觀察星系中央產(chǎn)生的高能X射線,研究人員可以計算出黑洞的質(zhì)量。 最新發(fā)現(xiàn)將提供矮星系和它們的黑洞之間關(guān)系的新見解。但加洛強調(diào)它們將需要研究至少一個以上矮星系的黑洞才能得出一般結(jié)論?!斑@些矮星系以及它們極小的黑洞為我們提供了一個臨近的實驗室,研究宇宙早期形成黑洞的過程?!?/span>