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NASA的良好地图碎片来自经常性宇宙崩溃

宇宙知识 2025-09-27 7284

摘要:由于NASA的NICER(Neutron Star Interior Composition Explorer)和其他任务的数据,天文学家已经探究了在怪物黑洞附近重复X射线爆发的物理环境。...

由于NASA的LICER(Neutron Star Interior Composition Explorer)和其他任务,天文学家首次探究了在怪物黑洞附近重复X射线爆发的物理环境。

NASA的良好地图碎片来自经常性宇宙崩溃

科学家直到最近才遇到了这类X射线耀斑,称为QPE或准周期性喷发。系统天文学家已被昵称为Ansky,是发现的第八个QPE来源,它迄今为止产生了最有活力的爆发。 Ansky还根据时间和持续时间设定记录,每4.5天左右爆发持续约1.5天。

剑桥马萨诸塞州理工学院的研究生Joheen Chakraborty说:“这些QPE是神秘且非常有趣的现象。” “最吸引人的方面之一是它们的准周期性。我们仍在开发我们需要了解原因的方法和框架,而Ansky的不寻常属性正在帮助我们改善这些工具。”

Ansky的名字来自ZTF19ACNSKYY,这是2019年可见光的爆发的绰号。它位于星座处女座的一个大约3亿光年的星系中。这项事件是第一个迹象表明可能发生了不寻常的事情。

周二在天体物理杂志。

一个主要理论表明,QPE发生在一个相对较低的质量物体穿过围绕一个超级质量黑洞的气盘的系统中,该质量可容纳数十万到数十亿倍的太阳质量。

当低质量物体通过磁盘打孔时,其通过驱动了我们观察到X射线中QPE的热气云。

科学家认为,爆发的准周期性之所以发生,是因为较小的物体的轨道并不完全圆形,并且随着时间的推移朝黑洞旋转。同样,靠近黑洞的极端重力扭曲了时空的结构,改变了物体的轨道,因此它们在每个周期都不会闭合。科学家的当前理解表明,爆发重复,直到磁盘消失或轨道对象分解为止,这可能需要长达几年。

“安斯基的极端特性可能是由于磁盘在其超级质量的黑洞周围的性质所致,”千年核心的天体物理学家洛雷娜·埃尔南德斯·加西亚(LorenaHernández-García)在横向研究和技术方面探索了超级大众黑洞,千禧年的天体物理学研究所和瓦尔帕尔贝尔(Chileso)的千年。 “在大多数QPE系统中,超级质量黑洞可能会切碎一颗恒星,从而形成一个非常接近自身的小磁盘。在Ansky的情况下,我们认为磁盘要大得多,并且可以使物体更远,从而创造了我们观察到的更长的时间表。”

Hernández-García除了是Chakraborty论文的合着者外,还领导了该研究,该研究发现了Ansky's QPE,该研究于4月份在Nature Astromony中发表,并使用了NECA的NEIL GEHRELS SWIFT SWIFT天文台和Chandra X-ray observatory的Nicer的数据,以及Esa的Space Asip,以及欧洲太平洋(Esa)(欧洲)的纽约市(Esa)。

从2024年5月到7月,尼斯在国际空间站上的地位使其能够观察到Ansky大约16次。观察的频率对于检测X射线波动至关重要,发现Ansky会产生QPE。

Chakraborty的团队使用了来自Nicer和XMM-Newton的数据来绘制弹出材料的快速演变,通过研究每次喷发的上升和下降期间X射线强度的变化,以前所未有的细节驱动观察到的QPE。

研究人员发现,每种影响都会导致木星的质量价值达到膨胀速度,约占光速的15%。

更好的望远镜能够从空间站观察到Ansky的能力及其独特的测量功能也使团队有可能在扩展时测量碎屑大致球形气泡的大小和温度。

在马里兰州格林贝尔特(Greenbelt)的NASA的Goddard太空飞行中心(NASA)的科学负责人Zaven Arzoumanian说:“这些论文中使用的所有Bieser的Ansky观察是在乐器经历了'光泄漏'之后收集的。” “即使泄漏在一月份进行了修补 - 影响了望远镜的观察策略,但梅尔仍然能够对时间域天文学做出重要的贡献,或者研究了我们可以看到的时间表上宇宙变化的变化。”

维修后,Nieer继续观察Ansky探索爆发如何随着时间的流逝而发展。由Hernández-García和Chakraborty合着的有关这些结果的论文正在审查中。

诸如Chakraborty's之类的QPE的观察性研究也将在为科学界为新时代的多中期天文学时代做准备,该时代使用光,基本颗粒和时空涟漪结合了称为引力波的测量值,以更好地理解宇宙中的对象和事件。

ESA未来LISA(激光干涉仪太空天线)任务的目标之一是NASA是合作伙伴,是研究极端的大规模比率灵感 - 或低质量对象的系统,例如Ansky这样的巨大范围。这些系统应发出当前设施无法观察到的重力波。 QPE的电磁研究将有助于在丽莎预期在2030年代中期推出之前改善这些系统的模型。

Chakraborty说:“我们将尽可能地观察Ansky。” “我们仍处于理解QPE的阶段。这是一个激动人心的时刻,因为有很多东西要学习。”

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