과학자들은 블랙홀에서 거의 광속으로 움직이는 플라즈마를 풉니다.

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과학자 팀은 Messier 87(M87) 은하의 중심에 있는 블랙홀이 지난 2017년에 거의 광속으로 플라즈마 제트를 분출하고 있는 이유를 알아냈다고 주장합니다. 공간, 블랙홀의 회전과 입자를 가속하는 강한 자화에 기인합니다. 흥미롭게도 2019년에 포착된 최초의 블랙홀 이미지는 M87의 중심에 있는 블랙홀을 묘사했으며 EHT(Event Horizon Telescope)를 사용하여 관찰되었습니다.

문제의 초거대질량 블랙홀은 태양보다 약 65억 배 무겁고 지구에서 약 5500만 광년 떨어진 타원 은하에 있습니다. 이제 블랙홀은 빛조차 빠져나가지 못하게 하는 강력한 중력, 지각된 시공간의 뒤틀림, 그들이 물질을 소비하면서 트림 전례 없는 속도로. 그러나 새로운 연구는 이제 그들의 물질 방출 행동에 대해서도 약간의 빛을 밝힙니다.

라는 제목의 논문에서 "M87 Jet 발사장에 대한 최첨단 에너지 및 형태학적 모델링" 에 출판된 자연, 천문학자 팀은 에너지 흐름과 거의 광속으로 분출하는 극도로 뜨거운 물질의 원인을 설명하려고 시도했습니다. 팀은 슈퍼컴퓨터에서 생성된 정교한 3D 모델링을 사용하여 다음과 같은 모든 것을 적용했습니다. 제트를 연구하기 위한 고급 유체 역학에 대한 일반 상대성 방정식 및 전자기 법칙 개울. 그들에 의해 생성된 모델은 물질 밀도, 온도, 자기장과 같은 값을 결정하고 이를 천체 관측과 비교했습니다. 이론적인 배출 모델은 결국 실제 세계와 일치했습니다. 블랙홀 관측 전자기 스펙트럼의 라디오, 광학 및 적외선 영역에서.

또 다른 블랙홀 미스터리가 분명히 해결되었습니다.

나사

연구팀은 컴퓨터 모델링 데이터와 천문관측을 바탕으로 제안 M87 은하의 중심에 있는 초대질량 블랙홀은 매우 빠르게 회전합니다. 게다가, 그것에 의해 분출된 제트 기류의 플라즈마는 강한 자기장으로 둘러싸여 있습니다. 이 두 가지 결합된 요소는 플라즈마 제트 기류를 거의 광속으로 가속하며, 이는 인상적인 6,000광년에 걸쳐 뻗어 있습니다. 이 연구는 플라즈마 제트의 강한 자화 영역이 전자기 스펙트럼의 적외선 영역에서 관찰되는 방출에 주로 책임이 있다고 언급합니다. 최근에 발표된 또 다른 획기적인 연구에서는

구멍은 또한 약간의 압력을 가할 수 있습니다 그들의 주변에.

너무 멀리 떨어져 있거나 다른 재료에 의해 가려진 물체의 경우 그들은 보이지 않습니다. 과학자들은 전자기 스펙트럼의 다른 영역에 있는 파장에 의존하여 연구합니다. 그들을. 예를 들어 과학자들은 최근 숨겨진 행성의 무리를 발견 무선 관측을 사용합니다. 문제의 플라즈마 제트는 주로 플라즈마 상태라고도 하는 이온화된 물질로 구성됩니다. 이러한 플라즈마 제트에서 입자의 속도가 빛의 속도와 비슷할 때 상대론적 제트로 분류됩니다. 그러나 초질량 블랙홀이 상대론적 제트를 생성하는 것으로 알려진 유일한 우주 물체는 아닙니다. 예를 들어, 펄서라고도 알려진 회전하는 중성자별은 빛의 속도의 80%에 달하는 상대론적 제트를 분출하는 것으로 알려져 있으며, 그 범위는 수천 광년입니다. 공간.

출처: 자연, 괴테 대학 프랑크푸르트

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