1756673025
2025-08-31 16:01:00
全体として、このペアとそれに関連する重力レンズは、宇宙馬蹄と呼ばれます。
上記の重力レンズを作成し、特に雑誌を報告したオレンジ色の銀河 フォーブスLRG 3-757カタログ番号があり、56億光年の距離にある私たちから嘘をつきます。米国宇宙事務所NASAによると、それは天の川の約10倍の大規模です。
その背後にある銀河の変形した画像は少し断続的ですが、重力レンズのためにアインシュタインのリングと呼ばれる非常に規則的な円です。
科学者は、この銀河の中央にある信じられないほどの360億の太陽(60億の太陽の沈殿物)にあるブラックホールの重量を推定しています。
重力レンズは、巨大なオブジェクト(銀河、ブラックホール、または銀河のクラスターなど)が時空で重力を曲がり、その背後のより遠い抵抗から光を曲げる現象です(例:他の銀河や準)。この効果は、複数のソースを増幅、歪曲、または作成できる光レンズと同様に機能します。重力レンズにより、天文学者は、そうでなければ弱すぎる遠いオブジェクトを研究し、曲率のオブジェクトの重量を推定できます。この現象は、一般相対性理論でアルバート・アインシュタインによって予測されました。
アインシュタインのリングは、重力レンズの特定のケースであり、光源、中間の「レンズ」オブジェクト(銀河など)、およびほぼ完全なアライメントで地面の観察者です。次に、遠くのソースからの光をレンズオブジェクトの周りの円の形状に変形させ、明るい円形対称リングを作成します。例は、スペースホースシューと呼ばれる現象で、前景にある巨大なLRG 3-757銀河の対称的な重力傾向のために、ほぼ完璧なアインシュタインリングが観察されました。アラインメントが理想的でない場合、リングは完全または部分的なもの(次に断続的なアーチが形成されます)のいずれかです。
「これが宇宙で最も巨大なブラックホールである可能性は十分にあります」と、8月7日に発行された研究の共著者である英国ポーツマス大学の天体物理学者のトーマスコレットは言いました。 王立天文学協会の毎月の通知。
「小さな銀河全体の重量を想像してみてください。これは単一のポイントに圧縮されています。それはまさに私たちが持っているものです。それは確かに発見された10の最も巨大なブラックホールの1つですが、おそらくそれらの中で最も巨大なものでさえあります」とコレットは付け加えました。 「ブラックホールの他のほとんどの測定値は間接的であり、非常に大きな不正確さを含んでいるので、どれが最大であるかは本当にわかりません」と彼は説明しました。 プレスリリース。
測定とモデリングの組み合わせ:予期しない結果
この黒径モンスターの重量を推定する以前の試みは、不確実な結果で終わりました。考慮されたブラックホールは、たとえばアクションディスクの形で活動の兆候を示さないため、実質的に頼るものはありませんでした。
ブラックホールアクロネは、ブラックホールで引き寄せられ、それに向かって螺旋状に減少する材料で構成される回転構造です。この材料は、ブラックホールの周りのフラットディスクに密集し、そこで加速されます。ディスク内を移動すると、質量粒子が強くこすり、加熱してエネルギーを失い、集中的な放射線(例:X -Rayまたは紫外線)につながります。
したがって、コレットと共同労働者は、非アクティブなブラックホールを含むそれぞれの重量を検出できる2つの異なる現象の慎重な測定に着手し、ブラックホールの周りに循環する星の速度と、その重力が通過する光線の周りに曲がっている平和がウェブを書いた平和を測定しました。 今日の宇宙。
近くの星の速度は毎秒約400キロメートルでした。同時に、遠方の物体の光の変形の測定(つまり、銀河の中央ブラックホールの重力レンズ)の測定により、科学者は科学者がかなり正確な重量の推定を計算することを許可しました。
もともと、科学者は記録的なブラックホールの道に来ようとはしませんでした。彼らは銀河の暗黒物質の分布を「ただ」探求したいと思っていましたが、暗黒物質の単なる存在よりも中心にはるかに強い重力を示したこの銀河のダイナミクスのモデルと長い間それを好まなかった。
シミュレーションの科学者が中央ブラックホールの重量が非常に高いことを認めた場合にのみ、モデルは最終的に機能し始めました。
眠りに落ちた開発の最後の段階での「Otesen」
宇宙の馬蹄形の現象を作成するGalaxy LRG 3-757は、インターネット雑誌によると コスモス 銀河のSOコール化された化石グループの開発の結果。隣接する古い銀河の間の重力引力は、それらの最大の銀河が徐々に隣接する小さな銀河を「飲み込んだ」という事実につながり、結果として得られるオブジェクトがこの開発の最終積であるという事実につながりました。
同じことが、元のすべての小さな銀河のコアにある超高Massiveブラックホールで行われました。これらでさえ、徐々に1つの巨大なブラックホールに融合し、最終的に結果の巨大な銀河の中心を支配します。
すでに示されているように、それはまさに特別な行動によって特徴付けられる巨大な形成であり、現在は非アクティブです。その中央の超高Massiveブラックホールは、もはやガスや塵を吸収していません。他の銀河や酵母の活性核とは異なり、「眠りに落ちる」かのように、活動の主要な兆候を示しません。
しかし、現在のサイズに成長するために、この宇宙の「Otesánek」は、その存在の大部分で事実上休憩なしで質量をむさぼり食わなければなりませんでした。
「このような空腹の怪物の成長が止まったことは魅力的です」とコレットは言いました。 「銀河とその中心的なブラックホールの開発の最終段階に従う可能性が高い」と彼は付け加えた。
ブラックホールは、銀河の寿命に影響します
銀河の中心にある超高Massiveブラックホールの研究により、両方の開発がどのように関連しているかを理解することが可能になります。銀河の重量が増加すると、より多くの材料も中心に到達し、中央のブラックホールがこの問題をより多く吸収できます。その後、ブラックホールが増加し、強い重力場で他の閉鎖的ではないが吸収されていない物質の加速のおかげで、ブラックホールの周囲は通常鋭く輝きます。その後、この激しい放射線はサイトによると scitechdaily 時には、気体雲から新しい星の作成を制限または止めます。
一般的に、銀河はより大きいほど、その中心にはより巨大なブラックホールがあります。
科学者は現在、「レンズ」銀河の真ん中で宇宙馬蹄を作成し、他の銀河を使用して、他の同様の「睡眠」、または遠くのユニバースでの非アクティブな超微小なブラックホールを明らかにする可能性のある他の銀河を使用することに成功した方法の同様の組み合わせを計画しています。それらの多くは、例えば、ユークリッド宇宙望遠鏡によって獲得された重力レンズのデータで発見することができます。
同時に、科学者は、銀河の成長が漸進的な相互吸収をどれほど正確に使用しているか、そしてそれが中央のブラックホールの成長にどのように関連しているかを探ることができます。

#科学者は360億の太陽の重さの超大型ブラックホールを見つけました

