最新研究表明,環(huán)繞黑洞的旋轉氣體可能是測量遙遠黑洞質(zhì)量的關鍵因素。一直以來,科學家認為在所有大型星系中央都存在超大質(zhì)量黑洞,后者質(zhì)量一般是太陽質(zhì)量的幾百萬甚至幾十億倍。奇怪的是,這些黑洞的特性似乎與它們母星系的一系列特征有關,例如母星系的亮度,母星系內(nèi)部恒星的旋轉速度等。這表明星系與黑洞進化之間存在一種基本的關系。
“這實在是不可思議,同時也令人費解,因為這些基本的關系將黑洞和太陽系及其它星系世界連接起來?!毖芯恐饕髡?、德國加爾興歐洲南方天文臺的天體物理學家提摩西·戴維斯(Timothy Davis)這樣說道?!盀槭裁淳薮笮窍蹬c內(nèi)部黑洞存在如此重要的聯(lián)系,現(xiàn)在還是個未知數(shù)?!?br>
位于美國加州東部因約山區(qū)的毫米波天文組合陣(CARMA)望遠鏡。
解開這個神秘之謎的方法之一便是研究不同類型星系內(nèi)部黑洞的質(zhì)量。例如,早期橢圓星系“被認為經(jīng)歷了動蕩的過去,發(fā)生了很多星系合并活動,在活動期間或可能同時產(chǎn)生了黑洞和星系。”戴維斯這樣說道?!傲硪环矫?,類似我們銀河系這樣的旋轉星系被認為具有較為平靜的發(fā)展歷史,猛烈的干擾活動相對較少。如果星系合并對黑洞的產(chǎn)生至關重要,那么旋轉星系內(nèi)部的黑洞與星系特性之間的關系可能有所不同?!?br>
測量黑洞質(zhì)量
關于如何推測出黑洞的質(zhì)量,科學家提出好幾種不同的方法,大多數(shù)都涉及觀測恒星的運動或者環(huán)繞黑洞的炙熱發(fā)光帶電氣體盤的運動。黑洞的質(zhì)量決定了它自身引力場的強度,繼而決定了它吸引周圍環(huán)繞物質(zhì)的能力。然而,這些方法都依賴于能夠觀測到恒星和氣體發(fā)出的光的望遠鏡。
最新的技術依賴于黑洞附近環(huán)繞的冷卻氣體云的動態(tài)性。通過比較黑洞存在或不存在時氣體運動的模型,研究人員能夠推測出黑洞的質(zhì)量下限,也即要產(chǎn)生這些天文學家觀測到的氣體運動,黑洞的質(zhì)量最少是多少。分子氣體觀測能夠克服觀測恒星或電離氣體時所要面臨的分辨率極限問題,這將幫助研究人員更好的測量遙遠黑洞的質(zhì)量。
位于智利阿塔卡馬沙漠的ALMA望遠鏡正在建造中。利用這款最新望遠鏡,它將幫助科學家測量上百個星系內(nèi)部的黑洞質(zhì)量。
科學家將這個最新模型應用于星系NGC4526中央超大質(zhì)量黑洞周圍的氣體,該星系位于5300萬光年遠的處女座。他們使用了位于美國加州的毫米波天文組合陣(CARMA)望遠鏡?!拔覀兝肅ARMA陣列觀測NGC4526,獲得了0.25角分的分辨率,”戴維斯說道?!斑@相當于能夠觀測到10千米遠的一枚歐元硬幣!利用這些超高分辨率圖片我們能夠放大NGC4526的中央?yún)^(qū)域,觀測環(huán)繞黑洞的旋轉氣體?!?br> 科學家估計NGC4526中央黑洞的質(zhì)量大約是太陽質(zhì)量的4.5億倍?!斑@是首次利用分子氣體觀測測量黑洞質(zhì)量?!?br> 這種最新方法利用了下一代科研儀器,例如阿塔卡馬大型毫米/亞毫米波射電望遠鏡陣(ALMA),它只需要對星系進行不到5個小時的觀測,就能幫助科學家確定上百個星系的中央黑洞的質(zhì)量?!袄梦挥诩又莸腃ARMA望遠鏡,我們對一個天體的觀測時間至少需要100個小時?!贝骶S斯說道。“而利用最新的位于智利的ALMA望遠鏡,同樣的測量只需要10分的觀測!”
“接下來,我們將利用ALMA望遠鏡觀測一個旋轉星系樣本,并確定該樣本星系內(nèi)部黑洞的質(zhì)量。我們還將觀測至少10個天體,它將幫助我們確定這些黑洞是否遵循早期星系的星系—黑洞質(zhì)量關系?!笨茖W家將這篇研究發(fā)表在1月30日的自然期刊上。
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