Ein 6 Milliarden Jahre alter Quasar dreht sich mit so schnell wie möglich

Ein 6 Milliarden Jahre alter Quasar dreht sich mit nahezu höchster Geschwindigkeit.Foto aus offenen Quellen

Supermassive Schwarze Löcher – leistungsstarke Motoren, die saugen Materie und Energie und fast nichts zurück. Trotz ihrer Größe und Wirkung, sie sind auch relativ klein, was es schwierig macht detaillierte Beobachtungen. Aus diesem Grund sind die meisten Daten dass Astronomen auf der Grundlage von Materie gesammelt haben, welche dreht sich um ein Schwarzes Loch und basiert nicht auf den Eigenschaften des schwarzes Loch. Neulich unter Berücksichtigung von vier Einzelaufnahmen des gleichen Schwarzen Lochs, Astronomen R.K. Rice, M.T. Reynolds, J. M. Miller und D. J. Walter finden heraus, dass sie sich so dreht so schnell wie möglich. Oder in der Nähe von dazu. Höchstwahrscheinlich drehte sich ein Schwarzes Loch in einer kleinen Anzahl Verschmelzung mit anderen Schwarzen Löchern statt allmählicher Zunahme “gegessene” Masse. Zum ersten Mal Gelegenheit, die Rotation zu messen ein schwarzes Loch außerhalb des lokalen Universums, und es wurde nur möglich weil das Licht dieses Schwarzen Lochs von der Galaxie vergrößert wurde, durch einen glücklichen Zufall zwischen ihr und der Milchstraße liegen. Nicht Weniger dieser Unfall bedeutet, dass es schwierig sein wird, dies zu wiederholen Methode für die meisten anderen Schwarzen Löcher. Schwarze Löcher emittieren nicht Licht für sich allein, Materie, die sich um sie dreht, Erwärmt sich durch Kollision und Beschleunigung durch Magnetfelder. Materie strahlt Licht aus und macht allein supermassereiche Schwarze Löcher der hellsten Objekte im Raum. Supermassive Schwarze Löcher sind im Zentrum fast jeder Galaxie. Sie wiegen in Millionen oder Milliarden Mal mehr als die Sonne. Wie Astronomen sie beobachten Selbst in den entferntesten Galaxien mussten schwarze Löcher wachsen fast von Anfang an der Geschichte des Universums. Unabhängig von der Methode Formationen, Schwarze Löcher sind durch drei physikalische gekennzeichnet Mengen: Masse, Rotation und in seltenen Fällen elektrisch aufladen. Diese Einfachheit bedeutet, dass es nicht möglich ist, eine Geschichte neu zu erstellen. Schwarzes Loch vor aktuellen Beobachtungen. Insbesondere wenn ein Schwarzes Loch schnell drehend, dann wird es höchstwahrscheinlich von zwei kleineren gebildet Schwarze Löcher – ein Ereignis, das eine schnelle Rotation hinter sich bildet kurze Zeit – oder allmählicher Aufbau von Masse. Irgendwelche davon Prozesse können den Impuls geben, der zum Drehen von Schwarz erforderlich ist Löcher. Infolgedessen der beste Weg, um die Entwicklung der größten zu verstehen Schwarze Löcher sind das Studium ihrer Möglichkeiten im gesamten Universum. Vergleichen von Quasaren – leistungsstarken Jets, die von Schwarzen Löchern ausgestrahlt werden – in junge Galaxien mit ruhigeren Cousins ​​im Nachbarland Galaxien können Astronomen eine Einzelbildentwicklung von Schwarz erzeugen Löcher. Supermassive Schwarze Löcher im lokalen Universum sind unterschiedlich hell wie früher, denn jetzt fehlen sie Materialien in der Nähe. Die vorliegende Studie untersuchte die Menge von Licht, das von einem Quasar reflektiert wird, der mehr als 200 Millionen Mal ist schwerer als die Sonne. Dieser Quasar namens RX J1131 – 1231 befindet sich 6,1 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, was zu weit ist es konnte unter normalen Bedingungen mit hoher Auflösung untersucht werden Bedingungen. Allerdings die Galaxie, die sich auf der Linie zwischen uns befand und Quasar schufen eine Gravitationslinse. Nach der allgemeinen Theorie Relativitätstheorie, die Schwerkraft biegt den Weg der Photonen, d.h. Ein ausreichend massives Objekt kann das Licht fokussieren. Der Stärkste Gravitationslinsen erzeugen ein etwas größeres Bild entfernte Objekte. In diesem Fall die Schwerkraft der Galaxie teilte das Licht des Quasars in vier separate Bilder, jedes von Das ist vergleichbar groß wie die Galaxie. Forscher haben kombiniert vier Linsenbilder, wodurch viermal erhalten wird mehr Daten. Sie suchten nach Licht, das von Atomen “reflektiert” wird Eisen, dh Photonen, werden absorbiert und wieder emittiert und berechnet Geschwindigkeit des Eisens, das sich in unmittelbarer Nähe des Empfangs dreht J1131 – 1231. Das charakteristische Spektrum von Eisen wurde schnell verändert die Bewegung der Atome, die eine genauere Anzeige ermöglichte was passiert Neben dem Quasar drehen sich die Dinge nicht so, wie sie es tun Sonnensystem. Anstatt Objekte zu drehen, drehen und Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs kombiniert und dreht das Gewebe selbst Raum. Nah genug an einem Schwarzen Loch ist ein Phänomen, das nannte die Begeisterung für Trägheitsreferenzsysteme (im englischen Rahmen Ziehen), beschleunigt Eisenatome fast auf Lichtgeschwindigkeit. Bestimmen Sie die Bewegungsgeschwindigkeit von Atomen – und Sie werden Geschwindigkeit haben Rotation des Schwarzen Lochs. Diese Reflexion erzeugt relativ eine kleine Menge Licht, so dass es nicht damit gemessen werden kann alle Quasare. Die Forscher bündelten jedoch fast 140 Daten Stunden Beobachtung mit den Chandra Observatorien und XMM-Newton. Die Datenmenge, von der Reflexionsdaten getrennt werden dürfen das Licht anderer Quasare. Wissenschaftler haben entdeckt, dass sich ein Schwarzes Loch dreht mindestens bei einer Geschwindigkeit von 66% des Maximalwertes, nach der allgemeinen Relativitätstheorie zulässig, und mindestens 87 % des Maximums. Das heißt vor 6,1 Milliarden Jahren schwarz Das Loch drehte sich schneller als es im Prinzip möglich ist, wie es sollte Ich habe mich früher mit einem anderen Schwarzen Loch zusammengetan. Seit Eine solche Beobachtung erfordert eine Erhöhung des Quasars der Gravitationslinse. es kann nicht für jedes der schwarzen Löcher wiederholt werden. Dennoch es gibt andere linzable quasars, dank denen bestimmt, ob der RX J1131-1231 typisch ist. Wenn Angenommen, ein supermassives Schwarzes Loch ist aufgrund von gewachsen Fusionen können davon ausgegangen werden, dass andere das Gleiche getan haben.

Zeituniversum Galaxie Schwerkraft Sonne Schwarzes Loch Evolution

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