#从这里飞向太空# 【颠覆认知的神奇#黑洞# 】芬兰图尔库大学(the University of Turku)的研究人员发现,在双星系统中,黑洞的旋转轴与系统轨道平面的夹角超过 40 度。这一发现挑战了目前黑洞形成的理论模型。
MAXI J1820+070 距地球约 10,000 光年,是一个 X 射线双星系统,意味着它有一颗恒星和一个黑洞,彼此围绕着对方旋转。一般认为,它们的旋转轴会「彼此对齐并垂直」于系统的轨道平面。
然而这个黑洞的特殊角度,显示黑洞在最初的形成过程中,存在一些我们尚未理解的作用力,导致黑洞和这个系统失衡。
这一关键发现是利用安装在北欧光学望远镜(the Nordic Optical Telescope)上的自制偏振仪 DIPol-UF 得出的,该望远镜由图尔库大学和丹麦奥尔胡斯大学共同拥有。
MAXI J1820+070 距地球约 10,000 光年,是一个 X 射线双星系统,意味着它有一颗恒星和一个黑洞,彼此围绕着对方旋转。一般认为,它们的旋转轴会「彼此对齐并垂直」于系统的轨道平面。
然而这个黑洞的特殊角度,显示黑洞在最初的形成过程中,存在一些我们尚未理解的作用力,导致黑洞和这个系统失衡。
这一关键发现是利用安装在北欧光学望远镜(the Nordic Optical Telescope)上的自制偏振仪 DIPol-UF 得出的,该望远镜由图尔库大学和丹麦奥尔胡斯大学共同拥有。
天文学家发现了一个侧着转的黑洞#科学探索新发现# 黑洞#侧着转的黑洞##侧面黑洞#
新的发现质疑了黑洞的形成理论。
黑洞扭曲过往恒星的照片。来源:Mark Garlick/科学照片库/Getty Images。
一个国际研究人员团队做出了一个令人惊讶的天文发现:一个侧转的黑洞。
发表在《科学》杂志上的一篇论文详细介绍了这一新发现,研究人员表示,该发现挑战了当前关于黑洞形成的理论。
该研究的重点是在名为MAXI J1820+070的X射线二进制系统中发现的黑洞。当双星系统中的大质量恒星坍塌形成黑洞时,就会形成这样的系统。黑洞将物质从剩余的较轻的伴星中拉开,以光学辐射和X射线的形式留下痕迹——因此得名。
科学家使用一种名为天文偏振仪的仪器来测量MAXI J1820+070系统的轨道轴,并将这些测量结果与关于黑洞自旋的现有知识进行比较。
极地仪名为DIPol-UF,由德国弗赖堡大学的莱布尼茨太阳物理研究所(KIS)和芬兰图尔库大学建造。
对X射线二进制系统MAXI J1820+070的印象,该系统包含一个黑洞(气体盘中心的小黑点)和一个伴星(红色)。沿着黑洞自旋轴定向窄射流,黑洞自旋轴与轨道轴高度错位。使用Binsim生成的图像。图片来源:R。海因斯。
弗赖堡大学天体物理学教授兼KIS主任、作者Svetlana Berdyugina说:“DIPol-UF具有独特的能力,能够以百万分之几的精度和准确性测量光学极化。”
“基于极化确定黑洞的轨道方向为了解黑洞的形成和物理开辟了一条新途径。”
测量表明,MAXI J1820+070中黑洞的旋转轴与系统的轨道轴倾斜超过40度,Berdyugina将这一结果描述为“完全出乎意料”。
她说:“科学家通常认为,在模拟黑洞周围弯曲周期的物质行为时,这种差异很小。”
这一假设因发现如此大的角度差异而受到挑战,这对X射线二进制系统的更广泛研究产生了影响。
新的发现质疑了黑洞的形成理论。
黑洞扭曲过往恒星的照片。来源:Mark Garlick/科学照片库/Getty Images。
一个国际研究人员团队做出了一个令人惊讶的天文发现:一个侧转的黑洞。
发表在《科学》杂志上的一篇论文详细介绍了这一新发现,研究人员表示,该发现挑战了当前关于黑洞形成的理论。
该研究的重点是在名为MAXI J1820+070的X射线二进制系统中发现的黑洞。当双星系统中的大质量恒星坍塌形成黑洞时,就会形成这样的系统。黑洞将物质从剩余的较轻的伴星中拉开,以光学辐射和X射线的形式留下痕迹——因此得名。
科学家使用一种名为天文偏振仪的仪器来测量MAXI J1820+070系统的轨道轴,并将这些测量结果与关于黑洞自旋的现有知识进行比较。
极地仪名为DIPol-UF,由德国弗赖堡大学的莱布尼茨太阳物理研究所(KIS)和芬兰图尔库大学建造。
对X射线二进制系统MAXI J1820+070的印象,该系统包含一个黑洞(气体盘中心的小黑点)和一个伴星(红色)。沿着黑洞自旋轴定向窄射流,黑洞自旋轴与轨道轴高度错位。使用Binsim生成的图像。图片来源:R。海因斯。
弗赖堡大学天体物理学教授兼KIS主任、作者Svetlana Berdyugina说:“DIPol-UF具有独特的能力,能够以百万分之几的精度和准确性测量光学极化。”
“基于极化确定黑洞的轨道方向为了解黑洞的形成和物理开辟了一条新途径。”
测量表明,MAXI J1820+070中黑洞的旋转轴与系统的轨道轴倾斜超过40度,Berdyugina将这一结果描述为“完全出乎意料”。
她说:“科学家通常认为,在模拟黑洞周围弯曲周期的物质行为时,这种差异很小。”
这一假设因发现如此大的角度差异而受到挑战,这对X射线二进制系统的更广泛研究产生了影响。
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