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杏耀开帐号闪烁的类星体可能会在碰撞过程中产生黑洞


 
在一个离我们35亿光年远的星系中心,一个黑洞可能正以惊人的速度绕着另一个比它大10倍的黑洞旋转。不到太阳系分开它们的长度,这个黑洞可能的二进制系统看起来是最亲密的一对曾经发现,表明两个黑洞可能在碰撞的过程中,释放的波及整个时空结构并帮助研究人员了解星系的合并。
 
十多年来,天文学家一直在寻找双黑洞,而这是迄今为止最有希望的一个。9月17日出版的《自然》(Nature)杂志上描述了这对假定的黑洞,它可能是一个特定类星体的奇怪行为的原因。该类星体是一个位于星系中心、由尘埃和太空碎片组成的能量极高的区域。类星体被认为是由一个(或两个)黑洞提供能量的,杏耀开帐号当它们的黑洞所消耗的质量上升或下降时,类星体从明亮到暗淡的闪烁看起来是随机的。但在这个例子中,我们看到了异常规律或周期性的光发射,这表明黑洞双星可能以类星体为家。(《科学美国人》是《自然》出版集团的一部分。)
 
加州理工学院的一组研究人员发现了这个被冗长地标注为PG 1302-102的类星体,以及其他100多个表现出不寻常周期行为的类星体。计算科学家马修·格雷厄姆(Matthew Graham)和他的同事们在今年早些时候公布了这一结果。PG 1302-102由于其特别强的周期信号,是最有可能在其中心有一个黑洞双星的行星。这颗类星体的亮度每五年就会增加14%,所以格雷厄姆的团队怀疑是黑洞双星引起的。
 
哥伦比亚大学(Columbia University)的一个研究小组被加州理工学院(Caltech)的研究小组的发现吸引住了,他们确定了黑洞双星是如何导致这种峰值的。“一旦你发现了这种周期性的行为,你就可以看看其他的证据,并试图确定一个双星如何引起光的变化的模型,”天文学研究生、最新论文的主要作者丹尼尔·德奥拉齐奥(Daniel D’orazio)说。他们提出了一对黑洞围绕着一个质量极大的黑洞旋转。因为一个黑洞要小得多,而且它们的轨道又那么近,所以较小的那个黑洞以大约7%的光速绕着较大的那个黑洞旋转——非常快。
 
多普勒光束解释了类星体的周期性。在多普勒光束的作用下,物质以接近光速的速度移动,其亮度似乎会根据其位置发生变化。这种现象在视觉上类似于警笛声,当它向观察者急速移动时,声音会更高、更响,而当它迅速离开时, 杏耀客服q3451-8577 ,声音会更低、更柔和。当围绕着小黑洞旋转的气体发出的光指向地球的方向时,类星体的亮峰就出现了,就像灯塔的光束一样。
 
虽然也有其他离地较近的黑洞双星候选者,比如名字更沉闷的PSO J334.2028+01.4075,但是多普勒光束对这个新候选者的解释使它更加引人注目。根据格雷厄姆的说法,“如果这只是一个单一的超大质量黑洞,你就不会看到这种效应。”研究小组还用他们的模型来预测类星体发出的紫外线如何变化,然后用20年的数据来验证他们的结果。他们的模型预测准确无误。

黑洞双星系统与小的分离可以帮助研究人员了解当这样的大质量物体最终碰撞在一起时会发生什么。黑洞碰撞是引力波的主要来源之一。引力波是广义相对论预测的时空涟漪,但从未被直接观测到。
 
了解这些碰撞也将帮助研究人员确定他们在未来应该看到多少双星。“如果轨道侵蚀非常快,我们预计只有在双星仍然是双星并且没有合并的情况下才会发现它们,”哥伦比亚大学论文的作者之一、天文学家佐尔坦·海曼(Zoltan Haiman)说。“如果它们侵蚀得很慢,我们预计会发现很多。”
 
目前,黑洞双星并不是对类星体PG 1302-102奇怪行为的唯一解释。其他原因可能包括黑洞周围物质盘的翘曲,也就是所谓的吸积盘中的一个热点,或者类似于正弦波的周期信号的随机噪声。“我认为所有人都同意的一个确凿的证据是引力波观测,”NASA的理论天体物理学家杰里米·施尼特曼(Jeremy Schnittman)说,他没有参与这项研究。他还建立了黑洞双星行为的模型。他补充道:“这将是你知道某物是双黑洞的唯一方法。”
 
然而,任何从这个系统中观测引力波的努力,杏耀注册帐号都需要几年之后的设备。目前的探测器还不够灵敏,无法捕捉到黑洞缓慢地螺旋走向崩溃时发出的弱波。然而,在5到10年内,敏感到能够探测到PG 1302-102可能存在的引力波,以及许多类似引力波的潜在系统发出的引力波的设备,很可能会存在。也许到那时,黑洞双星的日子终于会到来。

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