天文学家目睹了巨大的黑洞将强大的颗粒横向射入太空,然后改变目标并向新的天体目标发射 。
这个宇宙的射击范围让人联想到《星球大战》中死亡之星对地球的毁灭 ,可以帮助科学家确定黑洞对周围星系及其他地区的影响。
观察结果的团队研究了16个爆发的超级质量黑洞,使用NASA的Chandra X射线天文台和非常长的基线阵列(VLBA),这是一个由十个机器人射电望远镜组成的系统 ,这些系统可从新墨西哥州的Socorro远程操作。这样做使科学家们发现,超级质量黑洞的喷射可以改变多达90度的方向 。
博洛格纳大学的团队负责人弗朗切斯科·乌伯托西(Francesco Ubertosi)在一份声明中说:“我们发现,大约三分之一的梁指向了完全不同的方向。 ”“这些死亡之星黑洞正在四处旋转 ,指着新的目标,例如《星球大战》中的虚构空间站。”
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该团队监视了超级质量黑洞的方向 ,其瞄准了高能颗粒的喷射,这些颗粒的速度以光线的速度爆炸,它们到达了许多光年的距离 。他们还使用了钱德拉(Chandra)的X射线数据检查星际气体中的两个空腔或“气泡 ”,这表明喷气机在数百万年前射击了方向。比较两个数据集 ,使他们能够确定超级质量黑洞如何重新定位了喷气机。
这种重新定位发生在时间大小长达一百万年,到数千万年 。听起来听起来可能非常慢,但是考虑了这些宇宙巨人已经存在多长时间 ,它相对较短。
团队成员兼天体物理学中心哈佛大学和史密森尼(CFA)科学家Gerrit Schellenberger说:“考虑到这些黑洞的历史可能超过100亿年,我们认为几百万年的方向发生了很大的变化。”“在大约一百万年内改变巨型黑洞横梁的方向类似于几分钟内改变新战舰的方向。”
当超级质量的黑洞被称为增生磁盘的物质云包围时,像这项研究背后的团队一样的喷气机会创建。这些气体和灰尘的拼盘逐渐将物质送入黑洞 ,但并非所有材料都符合这种命运 。
超级质量黑洞周围的强大磁场将颗粒充电至黑洞的极点,将它们加速到光速的很大一部分的速度。这些颗粒被爆炸为与每个极点相反的方向的双射流。
当它们影响周围星系中的热气体时,喷气机会赋予阻止这种气体冷却的能量 。由于银河气冷却并形成过度密度的团块时会产生恒星 ,因此在其自身的重力下崩溃,因此该过程可以切断星系区域的恒星形成。如果这些光束在改变方向时横扫星系,它们会增加恒星形成的区域数量。
团队成员和CFA研究员Ewan O'Sullivan说:“这些星系太远了 ,无法分辨出死亡之星黑洞的光束是否破坏了恒星及其行星,但我们有信心首先阻止许多恒星和行星形成 。 ”
研究人员还认为,超级质量的黑洞喷气机不与空腔保持一致,因为在银河簇中的气体在银河簇中晃动 ,就像玻璃杯中的葡萄酒一样,在一个圆圈中旋转的葡萄酒。这种气体的晃动可能是由于群集中两个星系的碰撞而产生的。
但是,该团队排除了这个想法 ,因为在群集中可以看到这种泥泞的泥浆,其中超级质量的黑洞喷气机与空腔未对准,并且在横梁方向与这些巨大气泡之间存在一致性的簇中 。
团队无法回答的一个问题是 ,这些超级质量的黑洞如何首先能够重新定位喷气机。超大的黑洞正在旋转,其光束应与它们的旋转轴对准,旋转轴也应与黑洞的电线杆连接。
如上所述 ,进食黑洞的材料也为喷气机提供了重要的东西。一种可能性是,随着积聚磁盘在黑洞周围旋转,与磁盘不平行的不同角度落在它的角度可能会移动黑洞的旋转轴 。
团队成员和CFA科学家Jan Vrtilek说:“足够长的时间迅速以不同角度朝着黑洞迅速落入黑洞的材料可能会朝着不同的方向拖动旋转轴 ,从而导致梁指向不同的方向。”
该小组的研究发表在《天体物理学》杂志上。
最初发布 space.com 。