日本語版
最新ニュース
世界

飽くなき食欲?科学者は、問題を貪るブラックホールを発見します。

地球から128億光年に位置する飽くなき食欲を持つ宇宙のモンスターを想像してください。これは、科学者によると、印象的な速度で成長している超大規模なブラックホールであるRACS J0320–35です。私たちの太陽の質量の約10億倍の重さで、彼は既知の物理学の法則に挑戦しています。 NASAのX Chandra X -Ray天文台からのデータは、その成長率がエディントンの理論的限界の2.4倍高いことを明らかにしており、天文学者が困惑しています。 新しい研究: NASAは、16年後に太陽活動の予期せぬ増加を特定します。「ゆっくりと目覚めている」また読む: 3時間でニューヨークとロンドンを接続するNASAスーパーソニック飛行機がどのように機能するか エディントンの限界は、ブラックホールが物質を蓄積できる最大理論速度です。物質がブラックホールに向かって引っ張られると、それは加熱され、激しい放射線を放出します。この放射線は、ブラックホールの重力引力のバランスをとることができる圧力を生み出し、より多くの物質がそれに陥るのを防ぎます。ただし、RACS J0320〜35はこの制限を超えており、年間300〜3,000倍の速度で成長しています。 NASAの今年の画像 27の1 宇宙ステーションがミシガン湖の約250マイル上に飛んでいる間、NASA宇宙飛行士ドンペティットがこの写真を撮影しました - 写真:NASA/Disclosure 27の2 宇宙飛行士は日食のために眼鏡を着用します - 写真:NASA/プレスリリース ジャンプする x de 27 広告 27の3 この画像は、地球に戻った後に宇宙で栽培されたリゾチーム結晶を示しています - 写真:NASA/開示 27の4 宇宙飛行士ウィリアムズは、主要な水回収技術の多くと空気活性化の多くで使用される固定ベッドリアクター実験にハードウェアをインストールします - 写真:NASA/Disclosure ジャンプする x de 27 広告…

飽くなき食欲?科学者は、問題を貪るブラックホールを発見します。

1758619809
2025-09-23 07:00:00

地球から128億光年に位置する飽くなき食欲を持つ宇宙のモンスターを想像してください。これは、科学者によると、印象的な速度で成長している超大規模なブラックホールであるRACS J0320–35です。私たちの太陽の質量の約10億倍の重さで、彼は既知の物理学の法則に挑戦しています。 NASAのX Chandra X -Ray天文台からのデータは、その成長率がエディントンの理論的限界の2.4倍高いことを明らかにしており、天文学者が困惑しています。

エディントンの限界は、ブラックホールが物質を蓄積できる最大理論速度です。物質がブラックホールに向かって引っ張られると、それは加熱され、激しい放射線を放出します。この放射線は、ブラックホールの重力引力のバランスをとることができる圧力を生み出し、より多くの物質がそれに陥るのを防ぎます。ただし、RACS J0320〜35はこの制限を超えており、年間300〜3,000倍の速度で成長しています。

宇宙ステーションがミシガン湖の約250マイル上に飛んでいる間、NASA宇宙飛行士ドンペティットがこの写真を撮影しました - 写真:NASA/Disclosure

27の1
宇宙ステーションがミシガン湖の約250マイル上に飛んでいる間、NASA宇宙飛行士ドンペティットがこの写真を撮影しました – 写真:NASA/Disclosure

宇宙飛行士は日食のために眼鏡を着用します - 写真:NASA/プレスリリース 宇宙飛行士は日食のために眼鏡を着用します - 写真:NASA/プレスリリース

27の2
宇宙飛行士は日食のために眼鏡を着用します – 写真:NASA/プレスリリース

ジャンプする

x de 27
広告

この画像は、地球に戻った後に宇宙で栽培されたリゾチーム結晶を示しています - 写真:NASA/開示 この画像は、地球に戻った後に宇宙で栽培されたリゾチーム結晶を示しています - 写真:NASA/開示

27の3
この画像は、地球に戻った後に宇宙で栽培されたリゾチーム結晶を示しています – 写真:NASA/開示

宇宙飛行士ウィリアムズは、主要な水回収技術の多くと空気活性化の多くで使用される固定ベッドリアクター実験にハードウェアをインストールします - 写真:NASA/Disclosure

27の4
宇宙飛行士ウィリアムズは、主要な水回収技術の多くと空気活性化の多くで使用される固定ベッドリアクター実験にハードウェアをインストールします – 写真:NASA/Disclosure

ジャンプする

x de 27
広告

宇宙飛行士のジャスミン・モグベリは、最大の植物成長研究の設置である「高度な植物の生息地」の前でポーズをとっています - 写真:NASA/Disclosure

27の5
宇宙飛行士のジャスミン・モグベリは、最大の植物成長研究の設置である「高度な植物の生息地」の前でポーズをとっています – 写真:NASA/Disclosure

宇宙飛行士Jeanette Eppsプリントステンレス鋼のサンプル - 写真:NASA/開示

27の6
宇宙飛行士Jeanette Eppsプリントステンレス鋼のサンプル – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

宇宙飛行士トレーシーダイソンは、呼吸器系で薬の投与を研究するガウチョラングで働いています - 写真:NASA/開示

27の7
宇宙飛行士トレーシーダイソンは、呼吸器系で薬の投与を研究するガウチョラングで働いています – 写真:NASA/開示

宇宙飛行士マイク・バラットは、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症の患者の神経細胞サンプルを処理します - 写真:NASA/開示

27の8
宇宙飛行士マイク・バラットは、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症の患者の神経細胞サンプルを処理します – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

地球から4400万マイル離れた彗星 - 写真:NASA/開示

27の9
地球から4400万マイル離れた彗星 – 写真:NASA/開示

ビデオや画像を収集するために宇宙ステーションに自立して自律的にナビゲートできる無料フライトロボットカメラからのテスト - 写真:NASA/プレスリリース

27の10
ビデオや画像を収集するために宇宙ステーションに自立して自律的にナビゲートできる無料フライトロボットカメラからのテスト – 写真:NASA/プレスリリース

ジャンプする

x de 27
広告

ロラル・オハラはロボット手術を実証します - 写真:NASA/プレスリリース

27の11
ロラル・オハラはロボット手術を実証します – 写真:NASA/プレスリリース

微小重力で食品染料でいっぱいの水球 - 写真:NASA/開示

27の12
微小重力で食品染料でいっぱいの水球 – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

Jeanette Eppsは材料科学研究所で働いています - 写真:NASA/開示

27の13
Jeanette Eppsは材料科学研究所で働いています – 写真:NASA/開示

駅で5か月半遅延した後、貨物船は土地の軌道で解放されました - 写真:NASA/Disclosure

27の14
駅で5か月半遅延した後、貨物船は土地の軌道で解放されました – 写真:NASA/Disclosure

ジャンプする

x de 27
広告

NASA宇宙飛行士マシュー・ドミニックは月の土壌とその他の混合材料の袋を持っています - 写真:NASA/Disclosure

27の15
NASA宇宙飛行士マシュー・ドミニックは月の土壌とその他の混合材料の袋を持っています – 写真:NASA/Disclosure

宇宙飛行士ウィリアムズは宇宙で植物灌漑を研究しています - 写真:NASA/開示

27の16
宇宙飛行士ウィリアムズは宇宙で植物灌漑を研究しています – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

宇宙飛行士のブッチ・ウィルモアはキューブサットの設定をチェックします - 写真:NASA/プレスリリース

27の17
宇宙飛行士のブッチ・ウィルモアはキューブサットの設定をチェックします – 写真:NASA/プレスリリース

調査では、1か月で7マイル以上の光ファイバー光学を製造しました - 写真:NASA/開示

27の18
調査では、1か月で7マイル以上の光ファイバー光学を製造しました – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

NASA宇宙飛行士は2024年7月に写真のためにシグナス船の中に集まります - 写真:NASA/Disclosure

27の19
NASA宇宙飛行士は2024年7月に写真のためにシグナス船の中に集まります – 写真:NASA/Disclosure

Dmitry Oleynikov博士が手術ロボットを運営しています - 写真:NASA/開示

27の20
Dmitry Oleynikov博士が手術ロボットを運営しています – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

Jasmin Moghbeliは、宇宙ステーションのTIT Systemで実行されます - 写真:NASA/プレスリリース

27の21
Jasmin Moghbeliは、宇宙ステーションのTIT Systemで実行されます – 写真:NASA/プレスリリース

宇宙ステーションで収集された細菌 - 写真:NASA/開示

22の22
宇宙ステーションで収集された細菌 – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

Nick Hagueは、体温写真を監視する熱センサーを備えたヘッドレンジであるT-Miniを使用して運動します:NASA/プレスリリース

27の23
Nick Hagueは、体温写真を監視する熱センサーを備えたヘッドレンジであるT-Miniを使用して運動します:NASA/プレスリリース

宇宙ステーションに乗っているマット・ドミニックは、太陽に夢中になっているこの成長している月を捕らえました - 写真:NASA/開示

27の24
宇宙ステーションに乗っているマット・ドミニックは、太陽に夢中になっているこの成長している月を捕らえました – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

NASA宇宙飛行士が土地写真撮影に参加する - 写真:NASA/プレスリリース

27の25
NASA宇宙飛行士が土地写真撮影に参加する – 写真:NASA/プレスリリース

メキシコ、米国、カナダを通過する総日食が通過します - 写真:NASA/開示

27の26
メキシコ、米国、カナダを通過する総日食が通過します – 写真:NASA/開示

ジャンプする

x de 27
広告

Suni Williams no Stemcellex-H1、血液疾患療法および癌療法として使用されるヒト幹細胞生産の技術 - 写真:NASA/プレスリリース

27の27
Suni Williams no Stemcellex-H1、血液疾患療法および癌療法として使用されるヒト幹細胞生産の技術 – 写真:NASA/プレスリリース

科学者はどのようにしてこれを発見しましたか?

Daily Mailによると、NASA X Chandra X -Ray天文台のおかげで発見が可能でした。望遠鏡は、RACS J0320〜35からの強いX線排出量を検出し、異常な活動を示しています。ハーバード・スミソニアン・アストロフィジクスのセンター出身のルカ・イディーナは、「このブラックホールが飛躍的に成長するのを見るのは少し衝撃的だ」とコメントしました。

RACS J0320–35の発見は、ブラックホールの形成と成長に関する現在の理論に挑戦しています。伝統的に、ブラックホールが蓄積する可能性のある問題の量には制限があったと考えられていました。しかし、このブラックホールは反対を証明しており、前例のない速度で成長しています。これにより、科学者はブラックホール形成モデルを確認し、銀河の中心で発生するプロセスをよりよく理解することができます。

RACS J0320〜35は印象的な距離にありますが、その発見は遠いブラックホールを観察するための新しい可能性を開きます。最も強力な空間望遠鏡のような技術の進歩により、科学者はこれらの現象をより詳細に研究できることを望んでいます。さらに、ブラックホールなどのイベントが今後数年間で観察できるという期待が高まっており、これらの神秘的な宇宙物体のより明確な見方を提供します。

#飽くなき食欲科学者は問題を貪るブラックホールを発見します

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。