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私たちが今まで見た最初のブラックホールは、これまでに見たことのないことをしていることです:Sciencealert

宇宙の最も写真源のブラックホールが時間の経過とともに撮影された画像は、その磁場に奇妙で刺激的な変化を明らかにします。2017年、2018年、および2021年にイベントHorizon望遠鏡を使用して得られた観測を使用して、科学者はM87*の磁場の偏光の変化をマッピングしました。実際、2017年から2021年の間に、磁場は方向を完全にひっくり返しました。そのような変化が初めてブラックホールの周りの環境で見られました。この結果は、これらの宇宙の巨人がどのように餌を与え、どのように銀河間空間に投げ出した極端なジェットを動かすのかを理解するのに役立ちます。M87*は、5500万光年離れた銀河の超大型ブラックホールで、太陽の質量は約65億倍です。イベントHorizon Collaborationの超大規模なブラックホールを画像化するミッションの最初の主題として、このオブジェクトは宇宙全体で最も研究されている超大型ブラックホールの1つになりました。M87*周辺の磁場の変化する偏光。 (EHTコラボレーション))最初の象徴的な画像が2019年にリリースされて以来、このコラボレーションはM87*を観察し続け、長年にわたってデータを収集して、ブラックホールの端を覆う熱い素材の質量の変化を追跡しています。これには、アクティブなブラックホールの極からジェットが発射される場所のこれまでの最高の観察が含まれます。「M87のようなジェットは、ホストの銀河の進化を形作る上で重要な役割を果たします」 天文学者のエドゥアルド・ロウを説明しますドイツのラジオアストロノミーのためのマックスプランク研究所のs。 「星の形成を調節し、広大な距離にエネルギーを分配することにより、それらは宇宙のスケールの物質のライフサイクルに影響を与えます。」ブラックホールの磁場は、ジェットを作成する上で重要な役割を果たすと考えられています。マテリアルがブラックホールの近くで渦巻くと、赤道の周りのディスクに自分自身を配置します。ただし、ディスクの内側のリムからのすべての材料が、二度と見られないように、忘却に渡るわけではありません。理論によれば、一部の人は、ブラックホールのイベントホライズンを囲む磁場線に沿って流用されています。ポールに加速され、そこからめちゃくちゃ高速で宇宙に発射され、真空で光の宇宙に近づきます。これらのジェットは、最大数百万光年の間、スペースをパンチアウトします。Galaxy M87から出現するブラックホールジェットのハッブルスペース望遠鏡画像。 (NASAとハッブルヘリテージチームSTSCI/オーラ))これらのジェットがブラックホールに近いクレイジーな環境でどのように形成されるかを理解するために、イベントホライズンテレスコープコラボレーションは、複数年にわたってM87*の一連の画像を撮影し、ブラックホールの周りの材料の変化をマッピングするためにそれらを綿密に研究しました。光の偏光は特定の焦点でした。光が強く磁化された環境を通過すると、その波の方向が整理されて整列することがあります。 M87*の画像は時間の経過とともにあまり変化しないように見えますが、偏光データがオーバーレイされると、非常に劇的なバリエーションが表示されます。2017年、磁場は時計回りにらせん状に見えました。 2018年までに、彼らは反時計回りにシフトし、安定しているように見えました。 2021年までに、彼らは反時計回りの方向に螺旋状に見えた。これらの結果は、M87*の周りの磁場が大幅に変化し、非常に短い宇宙のタイムスケールでは、ブラックホール自体が同じままであることを示唆しています。 frameborder = "0 '' Alow ="加速度計;オートプレイ;クリップボードワイト;暗号化されたメディア;ジャイロスコープ;ピクチャーインピクチャー; web-share "referrerpolicy =" strict-origin-when-cross-origin "approakfullscreen>「注目に値するのは、リングのサイズが長年にわたって一貫しているが、アインシュタインの理論によって予測されたブラックホールの影を確認すること - 偏光パターンが大幅に変化することです」 天文学者のポール・ティードは言います ハーバード&スミソニアン天体物理学センター。「これは、イベントホライズンの近くで渦巻く磁化されたプラズマが静的ではないことを示しています。それは動的で複雑であり、理論モデルを限界に押し上げています。」新しい結果は、ダイナミックで乱流があり、絶えず変化する環境を明らかにし、超大型のブラックホールの野生の磁場が材料の流れを導くのに役立つことを示しています。将来の観察はこれらの発見に基づいて構築され、M87*の魅力的な磁気環境に対するより深い洞察を提供します。「タイムドメインブラックホール天体物理学で新しいフロンティアを開拓し、イベントホライズンテレススコープは、2026年3月と4月にわたって野心的な一連の急速な観察を計画しています」 天文学者はティラヌスを除去します アリゾナ大学スチュワード天文台の。「M87*の最初の映画をキャプチャするために準備を進めていることを楽しみにしています。これは、ブラックホールの最初のイメージ以来、ウィッシュリストに載っています。」この研究はに掲載されています 天文学と天体物理学。 #私たちが今まで見た最初のブラックホールはこれまでに見たことのないことをしていることですSciencealert

私たちが今まで見た最初のブラックホールは、これまでに見たことのないことをしていることです:Sciencealert

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2025-09-27 13:01:00

宇宙の最も写真源のブラックホールが時間の経過とともに撮影された画像は、その磁場に奇妙で刺激的な変化を明らかにします。

2017年、2018年、および2021年にイベントHorizon望遠鏡を使用して得られた観測を使用して、科学者はM87*の磁場の偏光の変化をマッピングしました。

実際、2017年から2021年の間に、磁場は方向を完全にひっくり返しました。そのような変化が初めてブラックホールの周りの環境で見られました。この結果は、これらの宇宙の巨人がどのように餌を与え、どのように銀河間空間に投げ出した極端なジェットを動かすのかを理解するのに役立ちます。

M87*は、5500万光年離れた銀河の超大型ブラックホールで、太陽の質量は約65億倍です。イベントHorizon Collaborationの超大規模なブラックホールを画像化するミッションの最初の主題として、このオブジェクトは宇宙全体で最も研究されている超大型ブラックホールの1つになりました。

M87*周辺の磁場の変化する偏光。 (EHTコラボレーション))

最初の象徴的な画像が2019年にリリースされて以来、このコラボレーションはM87*を観察し続け、長年にわたってデータを収集して、ブラックホールの端を覆う熱い素材の質量の変化を追跡しています。これには、アクティブなブラックホールの極からジェットが発射される場所のこれまでの最高の観察が含まれます。

「M87のようなジェットは、ホストの銀河の進化を形作る上で重要な役割を果たします」 天文学者のエドゥアルド・ロウを説明しますドイツのラジオアストロノミーのためのマックスプランク研究所のs。 「星の形成を調節し、広大な距離にエネルギーを分配することにより、それらは宇宙のスケールの物質のライフサイクルに影響を与えます。」

ブラックホールの磁場は、ジェットを作成する上で重要な役割を果たすと考えられています。マテリアルがブラックホールの近くで渦巻くと、赤道の周りのディスクに自分自身を配置します。ただし、ディスクの内側のリムからのすべての材料が、二度と見られないように、忘却に渡るわけではありません。

理論によれば、一部の人は、ブラックホールのイベントホライズンを囲む磁場線に沿って流用されています。ポールに加速され、そこからめちゃくちゃ高速で宇宙に発射され、真空で光の宇宙に近づきます。これらのジェットは、最大数百万光年の間、スペースをパンチアウトします。

Galaxy M87から出現するブラックホールジェットのハッブルスペース望遠鏡画像。 (NASAとハッブルヘリテージチームSTSCI/オーラ))

これらのジェットがブラックホールに近いクレイジーな環境でどのように形成されるかを理解するために、イベントホライズンテレスコープコラボレーションは、複数年にわたってM87*の一連の画像を撮影し、ブラックホールの周りの材料の変化をマッピングするためにそれらを綿密に研究しました。

光の偏光は特定の焦点でした。光が強く磁化された環境を通過すると、その波の方向が整理されて整列することがあります。 M87*の画像は時間の経過とともにあまり変化しないように見えますが、偏光データがオーバーレイされると、非常に劇的なバリエーションが表示されます。

2017年、磁場は時計回りにらせん状に見えました。 2018年までに、彼らは反時計回りにシフトし、安定しているように見えました。 2021年までに、彼らは反時計回りの方向に螺旋状に見えた。これらの結果は、M87*の周りの磁場が大幅に変化し、非常に短い宇宙のタイムスケールでは、ブラックホール自体が同じままであることを示唆しています。

YouTubeサムネイル frameborder = “0 ” Alow =”加速度計;オートプレイ;クリップボードワイト;暗号化されたメディア;ジャイロスコープ;ピクチャーインピクチャー; web-share “referrerpolicy =” strict-origin-when-cross-origin “approakfullscreen>

「注目に値するのは、リングのサイズが長年にわたって一貫しているが、アインシュタインの理論によって予測されたブラックホールの影を確認すること – 偏光パターンが大幅に変化することです」 天文学者のポール・ティードは言います ハーバード&スミソニアン天体物理学センター。

「これは、イベントホライズンの近くで渦巻く磁化されたプラズマが静的ではないことを示しています。それは動的で複雑であり、理論モデルを限界に押し上げています。」

新しい結果は、ダイナミックで乱流があり、絶えず変化する環境を明らかにし、超大型のブラックホールの野生の磁場が材料の流れを導くのに役立つことを示しています。

将来の観察はこれらの発見に基づいて構築され、M87*の魅力的な磁気環境に対するより深い洞察を提供します。

「タイムドメインブラックホール天体物理学で新しいフロンティアを開拓し、イベントホライズンテレススコープは、2026年3月と4月にわたって野心的な一連の急速な観察を計画しています」 天文学者はティラヌスを除去します アリゾナ大学スチュワード天文台の。

「M87*の最初の映画をキャプチャするために準備を進めていることを楽しみにしています。これは、ブラックホールの最初のイメージ以来、ウィッシュリストに載っています。」

この研究はに掲載されています 天文学と天体物理学

#私たちが今まで見た最初のブラックホールはこれまでに見たことのないことをしていることですSciencealert

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。