Ученые обнаруживают, что гигантская черная дыра растут в 2,4 раза быстрее, чем теоретический предел

Ученые обнаруживают, что гигантская черная дыра растут в 2,4 раза быстрее, чем теоретический предел An artist’s impression of a distant quasar.

Супермассивная черная дыра в дальних досягах вселенной была найдена в основе квазарной галактики, называемой госсовой галактикой, называемой Racs J0320-35, всего через 920 миллионов лет после того, как черная дыра, по-видимому. Игина из Гарвардского и Смитсоновского Центра астрофизики. Limit

«Как вселенная создала первое поколение черных дыр?» говорит астрофизик Томас Коннор из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики. «Это остается одним из самых больших вопросов в астрофизике, и этот объект помогает нам преследовать ответ».

Супермассивные черные дыры являются основными игроками во вселенной. Материал организует себя в галактиках, которые крутятся вокруг гравитационного центра, который дают эти черные дыры, клей, который держит галактику на орбите.

Но они также загадка. Супермассивные черные дыры, миллионы до миллиардов раз больше массы солнца, скрываются в первые миллиард лет космической истории — слишком рано, чтобы сформироваться из -за постепенного пожирания материала с течением времени. Максимальная устойчивая скорость, с которой может подавать черное отверстие, — это предел Эддингтона. Вместо этого материал кружится, как вода, кружащая в сливке, с материалом только на внутреннем краю диска, пересекающим горизонт в черную дыру. Между тем, невероятное количество трения и гравитации на диске нагревает материал до экстремальных температур, заставляя его лечить светом. Один фотон мало что сделает, но пламя активного супермассивного аккреционного диска в черной дыре — еще один вопрос. В определенной точке внешнее давление радиации соответствует внутреннему гравитационному притяжению черной дыры, предотвращая приближение материала. Это предел Эддингтон. Эта супер-Эддингтонская аккреция является одним из способов, которым ученые считают, что черные дыры могут стать настолько большими за столь короткий промежуток времени после большого взрыва. Это нелегко; Начало вселенной очень далеко через пространство. В 2023 году невероятно яркий объект был обнаружен в рентгеновских данных, полученных с использованием рентгеновской обсерватории NASA Chandra, более яркой в ​​рентгеновских лучах, чем в любом другом объекте в первые миллиард лет вселенной. alignnone «>  впечатление художника о RACS J0320-35 Blazing со светом. (NASA/CXC/SAO/M. Weiss) Анализ этих данных показал, как свет галактики распределяется по электромагнитному спектру. Они обнаружили, что свет от Racs J0320-35 является близким совпадением, что позволяет предположить, что супермассивная черная дыра, лежащая в основе галактики. Все. «С этим расчетом мы теперь можем проверить различные идеи о том, как рождаются черные дыры».

logo