天文学家在新的观察结果中证实,天空中的神秘耀斑实际上是两个遥远的黑洞互相盘旋的光芒,这是彼此盘旋的。
新研究发现 ,在星座癌中距地球50亿光年的Galaxy OJ 287锚定了两个 黑洞,一个超大型,一个较小。尽管这两个黑洞看起来像望远镜图像上的一个点 ,但它们发送了不同种类的电磁信号,使天文学家可以解开各自的身份 。
银河系于1888年发现,天文学家一直怀疑它可能是二元系统 ,其核心是两个黑洞。银河系显示出一种排放模式,这些模式在两个单独的周期上有所不同,一个12年 ,另外55年,这表明发生了两种单独的运动类型。一个,一个黑洞的轨道围绕另一个;另一个是该轨道方向的缓慢变化 。
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多年的观察结果表明 ,当一个黑洞通过另一个积聚磁盘潜水时,发生了耀斑。超级质量黑洞— mdash;加热磁盘的灰尘和气体,并在电磁频谱上产生巨大的能量闪光。这些耀斑比一万亿恒星更明亮,持续了大约两个星期 。但是 ,现在,研究人员已经观察到了两个更具戏剧性的,寿命更短的二进制系统的耀斑 ,直接证实了两个黑洞的存在。
在2021 - 2022年观察期间,由天文学家领导的研究人员 Staszek Zola 波兰从克拉科夫的Jagiellonian大学出发,耀斑产生了100倍的光 ,是整个银河系的100倍。这个闪光只持续了一天 。NASA&rsquo的费米望远镜也发现了一秒钟,同样简短 伽马射线 耀斑。这些耀斑的短时间使它们很容易错过数十年。
“ OJ 287自1888年以来一直在照片中记录在照片中,自1970年以来一直在紧随其后 。” 毛里·瓦尔顿 印度孟买的塔塔基础研究研究所 陈述。“事实证明 ,我们只是遇到了厄运。在那一夜的特技表演的那一夜,没有人观察到OJ 287。 ”
那怎么了?研究人员计算出OJ 287中较小的黑洞约为我们太阳质量的1.5亿倍 。出现第一个巨型耀斑之所以发生,是因为这个小的黑洞被注入了新的气体 ,以便吞下,从而导致材料形成并从小黑洞中射出。
不久之后,这个小的黑洞穿过了大型黑洞的积聚盘,这是我们太阳质量的180亿倍。射流与磁盘相互作用 ,从而形成了费米望远镜检测到的伽马射线耀斑 。
综上所述,这两个耀斑终于确认OJ 287必须是一个双黑孔系统,其中较小的物体经常穿过较大邻居的气盘。
研究人员报告了他们的发现 皇家天文学会的月度通知。