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2025-10-16 08:59:00
研究には、地上および宇宙の観察、アーカイブ写真の研究が含まれていました。チェコ共和国科学アカデミー天文研究所の専門家もこの研究に貢献しました。
ブラック ホールの直接イメージングは、最近まで 2 つの天体に対してのみ可能でした。 銀河M87のブラックホール そしてその後 ブラックホール射手座A* 私たちの天の川銀河の中心にあります。どちらの場合も、物質の円盤がブラック ホールに落ち込む様子が、ホール自体が存在する暗い領域を囲む輝くガスの特徴的な明るいリングの形で観察されます。
クエーサーとは何ですか?
クエーサーとは準恒星の源を意味します。 「要するに、それは星のように見えますが、星ではありません」とチェコ共和国科学アカデミー天文学研究所の報道官、パベル・スーチャン氏はノヴィンキーについて述べた。
これらは銀河の活動核であり、宇宙で最も明るい光源の一部です。それは銀河全体の1000倍も輝いています。
標準的な科学的信念は、活動銀河の中心にブラックホールが存在すると仮定しており、最も近いそのような銀河、おとめ座の M87 の場合、これは高エネルギー粒子の巨大なジェットの観察によって確認されています。
同様に、クエーサー OJ287 の中心にあるブラック ホールも特定されました。このブラック ホールのジェットは、M87 のジェットよりも 10 倍も強力です。 OJ287 は非常に明るいため、アマチュア天文学者でも観察できます。
12年周期の二進法
科学者らによると、OJ287の特異性は、共通の重心の周りを12年の周期で周回する一対のブラックホールの存在だという。この動きは、19 世紀の歴史的な写真で見られる光の変化のパターンを作成します。オンドジェヨフにあるチェコ科学アカデミー天文研究所のルネ・フデック教授は、主にこれらのアーカイブ画像の研究に携わりました。
1982 年にこの周期性が発見されて以来、ペア ブラック ホール モデルが正しいことが証明されるまで、世界中の何千人もの天文学者がデータを収集してきました。主な貢献は、ムンバイにあるインドのタタ研究所とフィンランドのトゥルク大学の研究者チームによって行われました。
その後、二重または二元モデルは直接観測によって確認されました。2021 年、インドのアリヤバタ研究所とニュージャージー州アメリカン大学のチームが、NASA の TESS 衛星を使用してわずか 12 時間で劇的な増光を記録しました。この天体は銀河数百個に相当する明るさに達し、同様に急速に減光しました。
観測結果はオンドジェヨフスク D50 望遠鏡などの地上測定によっても確認されました。 「研究の著者らは二重性について直接言及していないが、この種の急速な変化はねじれジェットの特徴である」とオンドジェ研究所の現在のプレスリリースには記載されている。
「渦巻き尾」:一対のブラックホールの最初の電波イメージング
決定的な証拠は、地上天文台と協力したラジオアストロン宇宙電波望遠鏡によって提供されました。宇宙と地球観測のこのユニークな組み合わせは、ブラック ホールいて座 A* や M87 の解像度よりも優れた解像度を達成しました。
結果として得られた画像には、天文学史上初めて 2 つのブラック ホールを含む系が示されました。この歴史的な躍進は、10月9日にジャーナルに掲載された学術論文で発表されました。 天体物理ジャーナル。共著者の中には、チェコ科学アカデミー天文学研究所の職員もいます。
写真: チェコ共和国科学アカデミー天文研究所
RadioAstron 天文台からの OJ287 システムの電波画像: 0.02 と 0.04 の 2 つの明るい点は、ブラック ホール (画像の下) と小さいブラック ホールからのジェット (上) の両方に対応します。これは、共有軌道上にある一対のブラック ホールを直接観察した初めての例です。
検出の重要な要素は、より小さなブラック ホールから来るジェットです。このブラック ホールは、科学者が言うところの回転する庭のスプリンクラーからの流れに似た、円錐形の表面にねじれた螺旋構造を持っています。ねじれは、主成分の周りで小さなブラック ホールが急速に移動することによって作成されます。方向は、それらの相対的な位置に応じて変化します。ジェットを描写する円錐の開き角はわずか 8 度です。
天文学者の中には、この現象を「渦巻く尾」と呼ぶ人もいます。今後数年間、他の天体観測中に、より小さなブラックホールの動きに応じてその方向がどのように変化するかを観察できるはずです。
しかし、RadioAstron 天文台から新しいデータは提供されなくなります。 「この宇宙電波望遠鏡は2011年に打ち上げられ、計画寿命は5年でした。しかし、2019年1月まで機能していましたが、地球からのコマンドに反応しなくなり、テレメトリーとの連絡も取れなくなり、制御も失われました」とオンドジェ天文台のパベル・スーチャン氏はノビンキー氏に説明した。
ブラックホール
ブラックホールは、時空の特定の限られた領域で重力場が非常に強いため、光を含むいかなる物質もその領域から出ることができないほど十分に物質的であるか、または密度が高い物体です(したがって、ブラックホールという名前が付けられています)。したがって、ブラックホールは望遠鏡などで直接観測することはできません。外部では、主にそのすぐ近くの物質に対する重力の影響が現れます。ブラックホールは、たとえば、死にゆく巨大な星や他の超大質量宇宙物体の崩壊中に生成されます。
しかし、ブラック ホールはそれ以上の意味を持っています。それは時空自体の一種の局所的な崩壊ですらあり、しばしば不可逆的に「内部」の特定の点に引き寄せられます。これはすべて、アインシュタインの重力場の方程式の極端かつ特別な結果であり、一般に、質量を必然的に与えられ、したがってエネルギーも与えられた物質の存在は、その中にあるすべてのものを含む時空全体をどういうわけか湾曲させると述べています。
「ブラック ホールの影」とは、ブラック ホールを見たときに見える暗いシルエットまたは領域を指します。これは、その近くの光の強い重力屈曲によって作成されます。本質的に、これは光がブラック ホールによって捕らえられるか、または観察者に届かないほど強く偏向される領域です。

#天文学者が共通の軌道上にある一対のブラックホールを初めて観測した
