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天文学者たちは超大質量ブラックホールの回転を測定する方法を発見した — ČT24 — チェコテレビ

天文学者たちは、恒星の物質の変動を利用して、初めて超大質量ブラックホールの回転を測定した。国際的な科学者チームによって得られた結果は、超大質量ブラックホールと宇宙におけるその進化を調査する新しい方法を提供する。マサリク大学理学部のミハル・ザヤチェク氏も、権威あるネイチャー誌に掲載された研究の主要著者の一人である。国際科学チームが、ブラックホールの回転速度を測定する新しい方法を発表しました。この測定法では、天文学者はブラックホールが恒星に衝突して残ったガス状の変動を利用しました。彼らは、新たに形成された降着円盤の変動が、中心のブラックホールの自転速度を決定する鍵であることを発見しました。この研究には、マサチューセッツ工科大学 (MIT)、マサリク大学、NASA などの機関の専門家が協力しました。 「星がどの方向からでもブラックホールに近づくと、新たに形成された円盤は通常、ブラックホールの回転に対して傾きます」と彼は説明する。 バニー「非常に歪んだ時空では、ディスクはブラックホールの回転に引きずられ、周期的に揺れます。これによりディスクの放射が規則的に変化するはずだと長い間考えられてきました。私たちは初めてこの効果を検出し、それを使ってブラックホールの回転速度を判定することができました。記録されたイベントAT2020ocnは、ブラックホールの実証実験室としての役割を果たしました」と、研究の主要著者の1人で、測定されたX線フラッシュに降着ディスクのいくつかのモデルを適用し、そこからブラックホールの回転を推測した科学者は付け加えています。ブラックホールの回転を測定する新しい方法は、ブラックホールの作用による恒星の潮汐擾乱を利用する。これは、恒星に作用する重力が恒星全体の凝集力を乱し、恒星が崩壊する現象である。この現象は、非常に明るい閃光を伴っている。ブラックホールの巨大な潮汐力によって恒星が乱されると、その半分は「吹き飛ばされ」、もう半分はブラックホールの近くに投げ込まれ、回転する恒星物質の非常に高温の降着円盤が形成される。ネイチャー誌に掲載された研究で、天文学者たちは、恒星の潮汐力による引き裂き直後にブラックホールが生成したX線バーストを追跡することで、近くの超大質量ブラックホールの回転を測定したと報告している。研究チームは数ヶ月にわたって閃光を観測し、おそらく、ブラックホールの回転によって押されたり引っ張られたりして前後に揺れる、明るく熱い降着円盤の現れであると判断した。円盤の変動の変化を時間とともに追跡することで、科学者たちは、円盤がブラックホールの回転によってどの程度影響を受けるか、ブラックホール自体がどの程度の速度で回転しているかを判定することができた。彼らの分析により、ブラックホールは光速の25%未満で回転していることが示されたが、これはブラックホールの基準からするとかなり遅い。数百のブラックホールを測定この新しい方法は、今後数年間で局所宇宙の何百ものブラックホールの回転を測定するのに使用できる可能性がある」と彼は言う。 DJ ディラージ パシャム MIT のパシャム氏は、この研究全体を率いた。科学者たちがこの方法を使って、近隣の多くのブラックホールの回転を調べることができれば、重力で動く巨大ブラックホールが宇宙の歴史の中でどのように変化してきたかを理解し始めることができる。「今後数年間、この方法でいくつかの系を研究することで、天文学者はブラックホールの回転の全体的な分布を推定し、ブラックホールが時間とともにどのように進化してきたかという長年の疑問を解明できる」と、HAVE のカブリ天体物理学および宇宙研究研究所のメンバーであるパシャム氏は付け加える。 #天文学者たちは超大質量ブラックホールの回転を測定する方法を発見した #ČT24 #チェコテレビ

天文学者たちは超大質量ブラックホールの回転を測定する方法を発見した — ČT24 — チェコテレビ

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2024-05-24 05:32:20

天文学者たちは、恒星の物質の変動を利用して、初めて超大質量ブラックホールの回転を測定した。国際的な科学者チームによって得られた結果は、超大質量ブラックホールと宇宙におけるその進化を調査する新しい方法を提供する。マサリク大学理学部のミハル・ザヤチェク氏も、権威あるネイチャー誌に掲載された研究の主要著者の一人である。

国際科学チームが、ブラックホールの回転速度を測定する新しい方法を発表しました。この測定法では、天文学者はブラックホールが恒星に衝突して残ったガス状の変動を利用しました。彼らは、新たに形成された降着円盤の変動が、中心のブラックホールの自転速度を決定する鍵であることを発見しました。この研究には、マサチューセッツ工科大学 (MIT)、マサリク大学、NASA などの機関の専門家が協力しました。

「星がどの方向からでもブラックホールに近づくと、新たに形成された円盤は通常、ブラックホールの回転に対して傾きます」と彼は説明する。 バニー「非常に歪んだ時空では、ディスクはブラックホールの回転に引きずられ、周期的に揺れます。これによりディスクの放射が規則的に変化するはずだと長い間考えられてきました。私たちは初めてこの効果を検出し、それを使ってブラックホールの回転速度を判定することができました。記録されたイベントAT2020ocnは、ブラックホールの実証実験室としての役割を果たしました」と、研究の主要著者の1人で、測定されたX線フラッシュに降着ディスクのいくつかのモデルを適用し、そこからブラックホールの回転を推測した科学者は付け加えています。

ブラックホールの回転を測定する新しい方法は、ブラックホールの作用による恒星の潮汐擾乱を利用する。これは、恒星に作用する重力が恒星全体の凝集力を乱し、恒星が崩壊する現象である。この現象は、非常に明るい閃光を伴っている。ブラックホールの巨大な潮汐力によって恒星が乱されると、その半分は「吹き飛ばされ」、もう半分はブラックホールの近くに投げ込まれ、回転する恒星物質の非常に高温の降着円盤が形成される。

ネイチャー誌に掲載された研究で、天文学者たちは、恒星の潮汐力による引き裂き直後にブラックホールが生成したX線バーストを追跡することで、近くの超大質量ブラックホールの回転を測定したと報告している。研究チームは数ヶ月にわたって閃光を観測し、おそらく、ブラックホールの回転によって押されたり引っ張られたりして前後に揺れる、明るく熱い降着円盤の現れであると判断した。円盤の変動の変化を時間とともに追跡することで、科学者たちは、円盤がブラックホールの回転によってどの程度影響を受けるか、ブラックホール自体がどの程度の速度で回転しているかを判定することができた。彼らの分析により、ブラックホールは光速の25%未満で回転していることが示されたが、これはブラックホールの基準からするとかなり遅い。

数百のブラックホールを測定

この新しい方法は、今後数年間で局所宇宙の何百ものブラックホールの回転を測定するのに使用できる可能性がある」と彼は言う。 DJ ディラージ パシャム MIT のパシャム氏は、この研究全体を率いた。科学者たちがこの方法を使って、近隣の多くのブラックホールの回転を調べることができれば、重力で動く巨大ブラックホールが宇宙の歴史の中でどのように変化してきたかを理解し始めることができる。「今後数年間、この方法でいくつかの系を研究することで、天文学者はブラックホールの回転の全体的な分布を推定し、ブラックホールが時間とともにどのように進化してきたかという長年の疑問を解明できる」と、HAVE のカブリ天体物理学および宇宙研究研究所のメンバーであるパシャム氏は付け加える。

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執筆者について: nipponese

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