Crna rupa Bonanza! Deseci (potencijalno) pronađeni u Andromedi kao još jedna sonda za proučavanje X-zraka

Pin
Send
Share
Send

Više od dvije DOZEN potencijalne crne rupe pronađene su u najbližoj našoj galaksiji. Kao da taj nalaz nije dovoljan, druga istraživačka skupina podučava nas zašto su izuzetno visoke energije rendgenskih zraka prisutne u crnim rupama.

Galaksija Andromeda (M31) dom je 26 novootvorenih kandidata za crne rupe nastalih urušavanjem zvijezda koje su pet do 10 puta veće od sunca.

Koristeći 13 godina promatranja iz NASA-inog opservatorija Chandra X-Ray, istraživački tim odredio je lokacije. Oni su također potkrijepili informacije rendgenskim spektrima (raspodjela rendgenskih zraka s energijom) iz XMM-Newton-ovog opservatorija Europske svemirske agencije.

"Kad je riječ o pronalaženju crnih rupa u središnjem dijelu galaksije, to je zaista slučaj gdje je veća i bolja", izjavio je koautor Stephen Murray, astronom sa Sveučilišta Johns Hopkins i Harvard-Smithsonian Centra za astrofiziku.

"U slučaju Andromede imamo veću izbočinu i veću supermasivnu crnu rupu nego na Mliječnom putu, tako da očekujemo da će i tamo biti napravljeno više manjih crnih rupa", dodao je Murray.

Ukupni broj kandidata u M31 sada iznosi 35, jer su istraživači prethodno identificirali devet crnih rupa u tom području. Sve rečeno, to je najveći broj kandidata iz crnih rupa identificiranih izvan Mliječnog puta.

U međuvremenu, studija koju je vodio NASA Goddard Centar za svemirske letove ispitala je okoliš s visokim zračenjem unutar crne rupe - naravno, simulacijom. Istraživači su izveli superkompjutersko modeliranje plina koji se kretao u crnu rupu, i otkrili su da njihov rad pomaže objasniti neka tajanstvena zapažanja rendgenskih zraka posljednjih desetljeća.

Istraživači razlikuju "meke" i "tvrde" X-zrake ili one rendgenske zrake s niskom i visokom energijom. Obje su vrste primijećene oko crnih rupa, ali tvrde su one zbunjivale astronome.

Evo što se događa unutar crne rupe, najbolje što možemo zamisliti:

- Plin pada prema singularnosti, kruži oko crne rupe i postepeno postaje spljošten disk;

- Dok se plin nakuplja u središnjem dijelu diska, on se komprimira i zagrijava;

- Na temperaturi od oko 20 milijuna stupnjeva celzijusa (12 milijuna Celzijevih stupnjeva), plin emitira "meke" rendgenske zrake.

Pa otkud potječu tvrdi rendgenski zraci - energetski deseci ili čak stotine puta veći od mekih X-zraka? Nova studija pokazala je da se u ovom okruženju pojačavaju magnetska polja koja tada "vrše dodatni utjecaj" na plin, navela je NASA.

"Rezultat toga je burna mrlja koja kruži oko crne rupe brzinom koja se približava brzini svjetlosti. Proračuni su istodobno pratili fluidna, električna i magnetska svojstva plina, uzimajući u obzir i Einsteinovu teoriju relativnosti “, izjavila je NASA.

Jedno ključno ograničenje studije bilo je modeliranje ne rotacijske crne rupe. Budući rad ima za cilj napraviti model koji se okreće, dodala je NASA.

Više podataka o ove dvije studije možete pogledati u nastavku:

– Andromeda crne rupe:Chandra identifikacija 26 novih kandidata za crne rupe u središnjem dijelu M31. (Također dostupno u izdanju od 20. lipnja u The Astrophysical Journal.)

- rendgensko modeliranje crnih rupa:Rendgenski spektri iz MHD simulacija stvaranja crnih rupa. (Također dostupno u izdanju od 1. lipnja u The Astrophysical Journal.)

Izvori: Rendgenski opservatorij Chandra i NASA

Pin
Send
Share
Send