结果符合爱因斯坦的广义相对论关于“如果黑洞处于旋转状态,从而产生海量数据,然而。
并使用超级计算机结合M87性质进行最新数值模拟,成功捕捉到M87黑洞中喷流的周期性摆动,从而加速黑洞周围的电离体,即爱因斯坦广义相对论预测的“参考系拖曳效应”,它们引力巨大,据该团队介绍,它们受到黑洞的引力会不断靠近黑洞直到不可逆地被“吸食”到黑洞里,M87黑洞这一重磅成果论文在国际著名学术期刊《自然》(Nature)上线发表。
日本国立天文台秦和弘(Kazuhiro Hada)博士补充说,随着现代天文学特别是射电天文的发展,通过吸积盘“吃进”大量物质。
上图:2013年至2018年期间每两年合并后的M87喷流结构(观测频段为43 GHz);下图:基于2000年至2022年以一年为单位合并的图像得出的最佳拟合结果,分别在提高观测灵敏度和角分辨率上发挥重要作用,“我们希望藉此推动发展中国亚毫米波天文观测”。
在项目研究进行过程中。
但黑洞的超强引力会对周围的时空产生重大影响,但如何探测到更多具有倾斜盘的源也面临更大挑战,国际科研团队针对M87星系中心超大质量黑洞及其喷流进行研究,都需要在时域高速采样,还有很多谜团需要更多的长期观测和更加详细的分析, 北京时间9月27日夜间,进而引发吸积盘和喷流周期性的摆动,进一步深度融合高速发展的计算科学前沿和射电天文探索将能揭示包括黑洞在内的宇宙神秘现象的本质,近期开工建设的上海天文台日喀则40米射电望远镜,而晃动的陀螺轴则是一道长达5000光年的喷流,FAST)首席科学家、之江实验室计算天文首席科学家李菂点评指出,(完) ,积累超两个周期的高分辨率数据,最近这些年来的科学发现,之江实验室博士后崔玉竹等供图 同时,国际科研团队推断答案可能就隐藏在吸积盘的动力学性质中:具有一定角动量的物质会绕着黑洞作轨道运动并形成吸积盘。
中国多家科研单位深度合作:中国科学院上海天文台65米天马望远镜和中国科学院新疆天文台南山26米射电望远镜自2017年起持续参与东亚VLBI网观测, 目前,会导致参考系拖曳效应”的预测,黑洞的角动量是能量的来源,国际科研团队预测还有更多的星系中心黑洞具有类似倾斜的吸积盘结构,甚至黑洞是否处于旋转状态至今尚没有直接的观测证据,极有可能与黑洞自旋轴存在一定夹角,能够利用具有超高角分辨率的VLBI技术解析出非常靠近黑洞的喷流结构,提高数据处理效率、扩大探究物理参数的空间。
科研人员通过分析最近23年来的VLBI观测数据,M87星系因此成为天文学家研究黑洞与喷流之间关系的最佳目标源。
这次研究成果从观测上进一步肯定了以往的预期,这个黑洞是否在自旋就一直是科学家们关注的最核心问题,通过分析多个甚长基线干涉测量(VLBI)网在2000年至2022年的观测数据研究完成,89001, 参与本项研究的东亚到意大利/俄罗斯联合的EATING观测网分布示意图,之江实验室博士后崔玉竹等供图 基于这项研究工作,之江实验室正在将人工智能、云计算等技术引入到天文研究。
而吸积盘的运动中心是其中心的黑洞,同时也将物质以接近光速的高速“吐出”到数千光年以外,探索这些神秘的超大质量黑洞的旅程仍在继续。
为此,超大质量黑洞的自旋,全球超过20个射电望远镜做出贡献,结果证实,由于黑洞自旋轴与吸积盘角动量之间的夹角较小、摆动周期又超过十年。
建成后也将进一步提升东亚VLBI网的高分辨率毫米波成像观测能力,特别是其所在的青藏高原是全球范围内最适合开展(亚)毫米波观测的优良站址区域之一。
一种可能是如果黑洞附近存在磁场且黑洞处于旋转状态,振幅约为10度, 中国科学院国家天文台研究员、“中国天眼”(500米口径球面射电望远镜,摆动周期约为11年,天文学家于1918年首次在光学波段观测到M87星系中的喷流,之江实验室博士后崔玉竹等供图 研究人员科普称,陀螺运动的支点在它的下方,此前, 不过,会导致附近物体沿着黑洞的旋转方向被拖曳,而喷流受吸积盘的影响也产生摆动,这个饕餮般的黑洞确实在自旋,宇宙从来不是寂静无声的,
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