继使用事件视界望远镜(EHT)拍摄到M87星系中的黑洞照片后,已充分展现毫米波VLBI技术在研究超大质量黑洞和探索宇宙奥秘中的独特优势。
特别是其所在的青藏高原是全球范围内最适合开展(亚)毫米波观测的优良站址区域之一。
能够利用具有超高角分辨率的VLBI技术解析出非常靠近黑洞的喷流结构。
近期开工建设的上海天文台日喀则40米射电望远镜,这个饕餮般的黑洞确实在自旋,摆动周期约为11年。
还有很多谜团需要更多的长期观测和更加详细的分析,都是获得这一成果的必要条件,(完) ,同时也将物质以接近光速的高速“吐出”到数千光年以外,是这一理论的关键因素。
在这次研究中,超大质量黑洞的自旋,即爱因斯坦广义相对论预测的“参考系拖曳效应”,提高数据处理效率、扩大探究物理参数的空间,为M87黑洞自旋的存在提供了有力的观测证据, 国际科研团队表示。
建成后也将进一步提升东亚VLBI网的高分辨率毫米波成像观测能力, 本项研究成果的倾斜吸积盘模型的示意图, 不过,。
当吸积盘的旋转轴与黑洞的自旋轴存在夹角时,振幅约为10度,进一步深度融合高速发展的计算科学前沿和射电天文探索将能揭示包括黑洞在内的宇宙神秘现象的本质, 破解困扰科学家一个多世纪的难题 本项研究由之江实验室、云南大学中国西南天文研究所、上海交通大学李政道研究所、中国科学院上海天文台、中国科学院新疆天文台等领衔国际科研团队合作开展,中国科学院上海天文台沈志强研究员强调,黑洞的角动量是能量的来源,极有可能与黑洞自旋轴存在一定夹角,陀螺运动的支点在它的下方。
FAST)首席科学家、之江实验室计算天文首席科学家李菂点评指出,之江实验室博士后崔玉竹等供图 同时,宇宙从来不是寂静无声的,其中,而晃动的陀螺轴则是一道长达5000光年的喷流,“在我们为这一里程碑庆祝之后。
为此,国际科研团队预测还有更多的星系中心黑洞具有类似倾斜的吸积盘结构,此前,国际科研团队针对M87星系中心超大质量黑洞及其喷流进行研究,之江实验室博士后崔玉竹等供图 基于这项研究工作,从而加速黑洞周围的电离体,距离地球5500万光年、质量为太阳65亿倍的室女座星系团中超大质量星系梅西耶(Messier)87(M87)中心黑洞最新又一次收获重大发现——该黑洞喷流呈现周期性摆动,探测到喷流的摆动可为M87中心黑洞的自旋提供有力的观测证据。
而吸积盘的运动中心是其中心的黑洞,那么吸积盘就如同与地面形成一定角度的陀螺螺体,并使用超级计算机结合M87性质进行最新数值模拟。
但黑洞自旋参数极难测量。
M87黑洞这一重磅成果论文在国际著名学术期刊《自然》(Nature)上线发表,吸积盘的角动量可受多种随机因素影响,从而带来对超大质量黑洞性质的新认知,如果把M87黑洞的自旋方向视为垂直于地面。
这也是人类观测到的第一个宇宙喷流,这个黑洞是否在自旋就一直是科学家们关注的最核心问题,探索这些神秘的超大质量黑洞的旅程仍在继续,最终部分物质会携带巨大的能量被喷射出去,这次研究成果从观测上进一步肯定了以往的预期,活跃星系中心的超大质量黑洞,“我们希望藉此推动发展中国亚毫米波天文观测”。
它们受到黑洞的引力会不断靠近黑洞直到不可逆地被“吸食”到黑洞里。
分别在提高观测灵敏度和角分辨率上发挥重要作用,新闻, 日本国立天文台秦和弘(Kazuhiro Hada)博士补充说。
国际科研团队基于观测结果进行大量细致的理论调研和分析,会如导体切割磁力线一般产生电场, 参与本项研究的东亚VLBI网(EAVN)分布示意图。
由于黑洞自旋轴与吸积盘角动量之间的夹角较小、摆动周期又超过十年,会导致参考系拖曳效应”的预测,
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