イベント ホライズン テレスコープを使用している天文学者は、遠く離れた銀河の中心にあるクエーサーを画像化し、超大質量ブラック ホールによって大量の放射線を放出しています。
これらの非常に強力なイベントは、多くの場合、活動銀河の中心的な原動力であると説明されており、他の銀河よりも多くの光を放出する可能性があります 星 彼らの家で 銀河 和。 しかし、科学者たちは、彼らの強力な活動を推進する物理学をまだ完全には理解していません.
今回新たに描き下ろした クエーサー 銀河NRAO 530の中心部に潜んでおり、 事象の地平線望遠鏡 (EHT) は、 ブラックホールの最初の画像 2019 年。EHT コラボレーション チームは、この巨大な写真をフォローアップしました。 ブラックホール 銀河の中心で メシエ87 (M87) エクステンション付 アーチ画像A* (Sgr A*)、2022 年 5 月の天の川銀河の超大質量ブラック ホール。
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ただし、最近公開された観測結果は、EHT が M87 のブラック ホールまたは シニアA*宇宙望遠鏡は、銀河の中心にあるブラック ホールを発見する準備として、NRAO 530 を調整しています。
EHT コラボレーション チームのメンバーであり、プランク研究所の電波天文学研究者でもある Masek Wilgus V 氏は、次のように述べています。 声明 (新しいタブで開きます). 「私たちが見ている光は、膨張する宇宙を通して75億年にわたって地球に向かって移動してきましたが、EHTの力で、1光年という小さなスケールで源の構造の詳細を見ることができます。」
ブラック ホールが銀河系の家々を照らすしくみ
ブラックホール自体は光を放出しませんが、実際には、 事象の地平線、そのような発光現象を引き起こす可能性があるとは奇妙に思えるかもしれません。
クエーサーは、中心にあるブラック ホールの強い重力の影響により、強力な放射線源であり、ブラック ホールの数百万倍、さらには数十億倍の質量になる場合があります。 太陽、光に近い速度まで材料を加速し、加熱します。 これにより、クエーサーが激しく明るくなりますが、これがクエーサーからの唯一の放射線源ではありません。
これらのブラック ホールは、周囲の物質を貪欲に食べますが、その物質のすべてが事象の地平線を通過するわけではありません。 クエーサーの磁場はまた、超大質量ブラック ホールの構成要素の極に粒子を導きます。 ここで、粒子はほぼ光速で爆発する明るく薄いジェットにコリメートされます。 これらのクエーサーの噴流は、数十万に及ぶ可能性があります 光年. クエーサーの磁場がこれらのジェットをどのように形成するかは、謎に包まれています。
NRAO 530 のコアにあるクエーサーも ブレザー、それから爆発するジェットが地球に直接向けられるような方法で向けられた一種のクエーサーです。
EHT は、このクエーサーを偏光した光と偏光していない光の両方で観察し、研究者がブラック ホール付近の磁場の構造とジェットの最も内側の部分を調査できるようにしました。 これにより、ジェットの出発点である核に関連するジェットの南端に位置する明るい特徴が明らかになりました。
このコアには、短波長でのみデコンボリューションおよび分解できるサブ構造が含まれています。その明るさは、ジェットのエネルギーが磁場によって支配されていることを示しています。
航空機には、航空機自体に対して直角および平行に向けられた 2 つの機能もあります。 これは、飛行機の磁場がらせん構造を持っていることをチームに示しました。
EHT 共同研究のメンバーであり、ボストン大学の上級科学者である Svetlana Jorstad 氏は、「外部の特徴には高度な直線分極があり、秩序だった磁場を示唆しています」と述べています。
EHT の共同研究はクエーサーの研究を続け、内部ジェットの特性がどのように変化し、時間の経過とともに高エネルギー光子の生成に関連するかをよりよく理解できるようにします。
この研究は、で発表された研究論文に記載されています 天体物理ジャーナル。 (新しいタブで開きます)
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