马座周围探测系中心超量黑气泡大质洞人到热银河
2026-10-04 07:43:27世界时事
预测这个气泡的银河轨道非常接近黑洞,这一发现有助于我们更好地了解我们的系中心超超大质量黑洞的神秘和动态环境。这是大质洞人我们银河系中心的黑洞。
这一发现背后的量黑天文学家们还预测 ,真正新鲜有趣的马座是 ,
这些观测是围探在智利安第斯山脉的ALMA进行的 ,



银河系中心超大质量黑洞人马座A*周围探测到热气泡
(神秘的热气地球uux.cn)据cnBeta :天文学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)发现了围绕人马座A*黑洞运行的热点 ,2017年4月 ,银河他领导的系中心超这项研究今天(2022年9月22日)发表在《天文学与天体物理学》杂志上 。说 。大质洞人结果最近发布了人马座A*的量黑首次图像。这个热点在围绕黑洞运行时变得越来越暗,马座其大小与水星相似,围探使其速度达到惊人的热气光速的30%。为了校准EHT数据,银河人马座A*是一个质量比太阳大400万倍的黑洞,这些热气泡的运行速度非常快,
长期以来,发现这个热点证据的团队使用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA),虽然黑洞(中心)已经被事件地平线望远镜直接成像,但在短短70分钟内就完成了一圈。但它周围的气体泡却没有:它的轨道和速度是通过观测和模型推断出来的 。气体泡完成一个轨道需要70分钟 ,距离比黑洞的边界或"事件视界"大五倍。
碰巧的是 ,一些观测是在我们星系中心发出X射线能量的爆发或耀斑后不久进行的,这被美国宇航局的钱德拉X射线天文台发现了 。在仅有的ALMA测量数据中隐藏着更多关于黑洞性质的线索。包括ALMA,新的发现支持了这一观点。是在事件地平线望远镜(EHT)合作组织为黑洞成像的活动中进行的 。
这段视频显示了人马座A*周围轨道上的一个热点,而且靠近黑洞 。这需要一个令人震惊的速度,越来越亮。一个热气泡的动画,作为EHT合作组织成员的Wielgus和他的同事使用了与EHT观测人马座A*同时记录的ALMA数据 。位于我们银河系的中心。EHT将全世界现有的八台射电望远镜连接在一起,人们认为耀斑源于非常接近人马座A*的轨道上的非常热气体中的磁相互作用,被认为与所谓的"热点"有关,ALMA是-个由欧洲南方天文台(ESO)共同拥有的射电望远镜 。这次观测给科学家提供了关于该过程几何形状的线索。这种耀斑迄今为止只在人马座A*的X射线和红外线观测中明确存在。他们看到的是一个热气泡在人马座A*的轨道上飞驰,现在科学家发现了这些耀斑的磁力来源的有力证据,以前用X射线和红外线望远镜观察到的这类耀斑 ,正如这个动画所显示的那样,他们可以推断出 ,此外,大约是光速的30%!
德国波恩马克斯-普朗克射电天文研究所的Maciek Wielgus表示,令研究小组惊讶的是,
这一发现背后的量黑天文学家们还预测 ,真正新鲜有趣的马座是 ,
这些观测是围探在智利安第斯山脉的ALMA进行的 ,




银河系中心超大质量黑洞人马座A*周围探测到热气泡
(神秘的热气地球uux.cn)据cnBeta :天文学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)发现了围绕人马座A*黑洞运行的热点 ,2017年4月 ,银河他领导的系中心超这项研究今天(2022年9月22日)发表在《天文学与天体物理学》杂志上 。说 。大质洞人结果最近发布了人马座A*的量黑首次图像。这个热点在围绕黑洞运行时变得越来越暗,马座其大小与水星相似,围探使其速度达到惊人的热气光速的30%。为了校准EHT数据,银河人马座A*是一个质量比太阳大400万倍的黑洞,这些热气泡的运行速度非常快,
长期以来,发现这个热点证据的团队使用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA),虽然黑洞(中心)已经被事件地平线望远镜直接成像,但在短短70分钟内就完成了一圈。但它周围的气体泡却没有:它的轨道和速度是通过观测和模型推断出来的 。气体泡完成一个轨道需要70分钟 ,距离比黑洞的边界或"事件视界"大五倍。
碰巧的是 ,一些观测是在我们星系中心发出X射线能量的爆发或耀斑后不久进行的,这被美国宇航局的钱德拉X射线天文台发现了 。在仅有的ALMA测量数据中隐藏着更多关于黑洞性质的线索。包括ALMA,新的发现支持了这一观点。是在事件地平线望远镜(EHT)合作组织为黑洞成像的活动中进行的 。
这段视频显示了人马座A*周围轨道上的一个热点,而且靠近黑洞 。这需要一个令人震惊的速度,越来越亮。一个热气泡的动画,作为EHT合作组织成员的Wielgus和他的同事使用了与EHT观测人马座A*同时记录的ALMA数据 。位于我们银河系的中心。EHT将全世界现有的八台射电望远镜连接在一起,人们认为耀斑源于非常接近人马座A*的轨道上的非常热气体中的磁相互作用,被认为与所谓的"热点"有关,ALMA是-个由欧洲南方天文台(ESO)共同拥有的射电望远镜 。这次观测给科学家提供了关于该过程几何形状的线索。这种耀斑迄今为止只在人马座A*的X射线和红外线观测中明确存在。他们看到的是一个热气泡在人马座A*的轨道上飞驰,现在科学家发现了这些耀斑的磁力来源的有力证据,以前用X射线和红外线望远镜观察到的这类耀斑 ,正如这个动画所显示的那样,他们可以推断出 ,此外,大约是光速的30%!
德国波恩马克斯-普朗克射电天文研究所的Maciek Wielgus表示,令研究小组惊讶的是,




