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在极少数的碰撞过程中三个超级分类黑洞[视频]

2021-08-25 14:50:09来源:

天文学家在三个星系的泰坦尼克碰撞中发现了三个巨大的黑洞。不寻常的系统被几个观察者捕获,包括三个美国宇航局空间望远镜。

“我们只是在当时寻找一对黑洞,但通过我们的选择技术,我们偶然发现了这个惊人的系统,”弗吉尼亚州的第一个新论文的第一个作者弗吉尼亚州费尔法克斯·梅森大学的Ryan Pfeifle描述这些结果的天体物理学期刊。“这是一个最强的证据,尚未找到一个主动喂养超级分类黑洞的三重系统。”

该系统称为SDSSS J084905.51 + 111447.2(简称SDSS J0849 + 1114),位于地球的十亿光年。

为了揭示这种罕见的黑洞三方面,研究人员需要将来自望远镜的数据与地面和太空结合起来。首先,斯隆数字天空调查(SDSS)望远镜,扫描来自新墨西哥的光学光线的大量天空,成像SDSS J0849 + 1114。借助公民科学家参与一个名为Galaxy动物园的项目,然后被标记为碰撞星系的系统。

然后,来自美国国家航空航天局的广场红外测量探险者(明智)任务的数据 - 由美国航空航天局的喷射推进实验室管理 - 显示该系统在银河系合并的相位期间,当预期的一个黑洞时,系统在红外光线中发光迅速喂养。为了跟进这些线索,天文学家随后转向亚利桑那州的Chandra和大型双目望远镜(LBT)。

Chandra数据揭示了X射线来源 - 黑洞所消耗的材料的迹象 - 在合并中每个星系的明亮中心,究竟在科学家期望超大的黑洞居住的地方。Chandra和NASA的核光谱望远镜阵列(NUSTAR) - 由JPL管理,也发现了大量气体和尘埃在一个黑洞中的一个黑洞,典型的合并黑洞系统。

同时,来自SDSS和LBT的光学光学数据显示出由三个超迹黑洞消耗的材料的特征光谱特征。

“光谱含有关于银河系的丰富信息,”加州大学河畔Christina Manzano-king Christina Manzano-King表示。“它们通常用于识别积极的叠加的超大分离的黑洞,并可以反映它们居住的星系上的影响。”

一个原因很难找到超级分类的黑洞三胞胎,是它们可能会在气体和灰尘中笼罩,阻挡了大部分光线。来自WISE的红外图像,来自LBT的红外光谱和Chandra绕过了这个问题,因为红外线和X射线灯比光学光更容易刺穿气体云。

“通过使用这些主要的观察者,我们已经确定了一种识别三重超出黑洞的新方法。每个望远镜为我们提供了一个关于这些系统发生的事情的不同线索,“Pfeifle说。“我们希望通过相同的技术延长我们的工作来查找更多的三元。”

“双人和三重黑洞非常罕见,”乔治梅森共同作者Shobita Satyapal表示,但这种系统实际上是银河系的自然后果,我们认为是星系的成长和发展方式。“

三个超级分类黑洞合并的行为不同于一对。当有三个这样的黑洞相互作用时,一对应该比两个单独的话更快地合并成更大的黑洞。这可能是一个称为“最终Parsec问题”的理论难题的解决方案,其中两个超级分类的黑洞可以在彼此的几个光年内接近,但是需要一些额外的拉向内,因为它们的能量过剩携带他们的轨道。第三黑洞的影响,如SDSS J0849 + 1114,最终会将它们放在一起。

计算机模拟表明,在合并之前,碰撞星系的16%的抵碎星系上的超大自主黑洞将与第三个超迹线孔相互作用。这种合并将通过称为重力波的时空产生涟漪。这些波的频率低于国家科学基金会的激光干涉仪引力波天文台(Ligo),欧洲处女座重力波检测器可以检测。然而,它们可以通过脉冲星的无线电观察以及未来的空间观察者,例如欧洲航天局的激光干涉仪空间天线(LISA)进行可检测的,这将检测高达100万太阳能群众的黑洞。

描述这些结果的论文显示在天体神话期刊的最新问题中。美国国家航空航天局(NASA)的马歇尔太空飞行中心(Marshall Space Flight Center)管理钱德拉(Chandra)计划。史密森尼天文观测台的钱德拉X射线中心控制着马萨诸塞州剑桥市的科学和飞行业务。

参考:“中红外选定的后期Galaxy Merger的三重agn”由Ryan W.Pfeifle,Shobita Satyapal,Christina Manzano-King,Jen​​na Manage,Remington O. Sewxton,Barry Rothberg,Gabriela Canalizo,Claudio Ricci,Laura Blecha, Sara L. Ellison,Mario Gloozzi,Nathan J. Secrest,ANCA Constantin和Jenna B. Harvey,2019年10月1日,Astrophysical Journal.doi:
10.3847 / 1538-4357 / ab3a9b