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まず、科学者たちは銀河の中心でモンスターブラックホールを発見

REPUBLIKA.CO.ID、バルパライソ – NASA のニール・ゲーレルス・スウィフト天文台からの観測を使用している科学者は、一対の信号からの信号を発見しました。 ブラックホール 銀河の中心のガス雲を乱す怪物。この現象の初めての発見です。「これはAT 2021hdrと呼ばれる非常に奇妙な出来事で、数か月ごとに繰り返されます」と、超大質量ブラックホールを探索するためのトランスバーサル研究と技術に関するミレニアム天体物理学研究所の天体物理学者であるロレナ・エルナンデス・ガルシア氏は述べた。チリのバルパライソ大学。 「私たちは、ガス雲がブラックホールを飲み込んでいると考えています。ガス雲が互いに軌道を周回する際、ブラックホールは雲と相互作用し、ガスを乱して消費します。これにより、システムから光の振動パターンが生成されます。」報告済み サイエンスデイリーエルナンデス=ガルシア氏率いるAT 2021hdrに関する論文が、11月13日に学術誌「Astronomy and Astrophysics」に掲載された。 中心には二重ブラックホールがある 銀河 2MASX J21240027+3409114 と名付けられ、北の白鳥座の 10 億光年に位置します。両者間の距離は約 260 億キロメートルで、光が両者の間を移動するのに 1 日しかかからないほど近いです。 2つを合わせると、太陽の4,000万倍の質量があります。科学者らは、ブラックホールは130日ごとに軌道を一周し、約7万年後に衝突・合体すると推定している。AT 2021hdrは、2021年3月にカリフォルニアのパロマー天文台にあるカリフォルニア工科大学主導のZTF(ツヴィッキー過渡施設)によって初めて観測されました。これは、ALeRCE (高速イベント分類のための自動学習) によって、潜在的に興味深いリソースとしてフラグが付けられました。この学際的なチームは、人工知能ツールと人間の専門知識を組み合わせて、ZTF などの調査プログラムによって収集された大量のデータを使用して、夜空の出来事を天文学コミュニティに報告します。「このフレアは当初、超新星であると考えられていましたが、2022 年の爆発により、他の説明を考えるようになりました」と共著者で ALeRCE チームのメンバーであり、ミレニアム天体物理学研究所の天体物理学者であるアレハンドラ・ムニョス・アランチビア氏は述べています。数学モデリングセンター。チリ大学で。 「後続の各イベントは、システム内で何が起こっているかのモデルを改良するのに役立ちました。」最初のフレア以来、ZTF は 60 ~ 90 日ごとに AT…

まず、科学者たちは銀河の中心でモンスターブラックホールを発見

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2024-11-19 09:35:00

REPUBLIKA.CO.ID、バルパライソ – NASA のニール・ゲーレルス・スウィフト天文台からの観測を使用している科学者は、一対の信号からの信号を発見しました。 ブラックホール 銀河の中心のガス雲を乱す怪物。この現象の初めての発見です。

「これはAT 2021hdrと呼ばれる非常に奇妙な出来事で、数か月ごとに繰り返されます」と、超大質量ブラックホールを探索するためのトランスバーサル研究と技術に関するミレニアム天体物理学研究所の天体物理学者であるロレナ・エルナンデス・ガルシア氏は述べた。チリのバルパライソ大学。

「私たちは、ガス雲がブラックホールを飲み込んでいると考えています。ガス雲が互いに軌道を周回する際、ブラックホールは雲と相互作用し、ガスを乱して消費します。これにより、システムから光の振動パターンが生成されます。」報告済み サイエンスデイリーエルナンデス=ガルシア氏率いるAT 2021hdrに関する論文が、11月13日に学術誌「Astronomy and Astrophysics」に掲載された。

中心には二重ブラックホールがある 銀河 2MASX J21240027+3409114 と名付けられ、北の白鳥座の 10 億光年に位置します。両者間の距離は約 260 億キロメートルで、光が両者の間を移動するのに 1 日しかかからないほど近いです。

2つを合わせると、太陽の4,000万倍の質量があります。科学者らは、ブラックホールは130日ごとに軌道を一周し、約7万年後に衝突・合体すると推定している。

AT 2021hdrは、2021年3月にカリフォルニアのパロマー天文台にあるカリフォルニア工科大学主導のZTF(ツヴィッキー過渡施設)によって初めて観測されました。これは、ALeRCE (高速イベント分類のための自動学習) によって、潜在的に興味深いリソースとしてフラグが付けられました。この学際的なチームは、人工知能ツールと人間の専門知識を組み合わせて、ZTF などの調査プログラムによって収集された大量のデータを使用して、夜空の出来事を天文学コミュニティに報告します。

「このフレアは当初、超新星であると考えられていましたが、2022 年の爆発により、他の説明を考えるようになりました」と共著者で ALeRCE チームのメンバーであり、ミレニアム天体物理学研究所の天体物理学者であるアレハンドラ・ムニョス・アランチビア氏は述べています。数学モデリングセンター。チリ大学で。 「後続の各イベントは、システム内で何が起こっているかのモデルを改良するのに役立ちました。」最初のフレア以来、ZTF は 60 ~ 90 日ごとに AT 2021hdr からのバーストを検出しました。

エルナンデス・ガルシア氏と彼のチームは、2022年11月からスウィフトを使ってこの発生源を観察してきた。スウィフトは、ZTFが可視範囲で観測するのと同じ時間スケールで、この連星が紫外線とX線の光で振動を生成していることを突き止めるのに役立った。

研究者らは、データに見られた内容を説明するために、さまざまなモデルのゴルディロックス型消去法を実行しました。当初、彼らはこの信号が銀河の中心での通常の活動の副産物である可能性があると考えていました。次に彼らは、潮汐破壊現象、つまりブラックホールの1つに近づきすぎた星の破壊が原因である可能性があるかどうかを検討しました。

最終的に、彼らは別の可能性、つまり連星自体よりも大きいガス雲の潮汐干渉に落ち着きました。雲がブラックホールに遭遇すると、重力によって雲が引き裂かれ、ブラックホールの周りにフィラメントが形成され、摩擦により加熱され始めます。ブラックホールの近くではガスが非常に濃くなり、高温になります。連星軌道では、力の複雑な相互作用により、回転するたびにシステムからガスの一部が排出されます。この相互作用により、変動する Swift 光と ZTF 光が観察されます。

エルナンデス=ガルシア氏と彼のチームは、AT 2021hdr の観測を継続して、システムをより深く理解し、モデルを改善する予定です。彼らはまた、現在、近くにある別の銀河と合体しつつある故郷の銀河の研究にも興味を持っている。この出来事は彼らの論文で初めて報告されたものだ。

メリーランド州グリーンベルトにあるNASAゴダード宇宙飛行センターでスウィフトの主任研究員を務めるS・ブラッドリー・センコ氏は、「スウィフトが20歳の誕生日を迎える今、社会が未だに達成し続けている新しい科学の数々を見るのは驚くべきことだ」と語った。 「私たちに教えるべきことはまだたくさんあります コスモス それは常に変化しています。」

#まず科学者たちは銀河の中心でモンスターブラックホールを発見

執筆者について: nipponese

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