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なぜ私たちのブラックホールはそんなに好き嫌いが多いのですか?

天の川銀河の中心近くでこれまで発見されたことのない奇妙なタイプの星が、銀河の中心に潜む超大質量ブラック ホールの奇妙な振る舞いについての新しい手がかりを提供しています。

射手座 A* (Sgr A*) として知られるブラック ホールは、太陽 400 万個分の大きさで、天の川の形成に重要な役割を果たしたと考えられています。しかし、それはどういうわけか、利用可能な食料供給のほんの一部しか食い尽くしていない.近くの星によって放出されたガスと塵のバイキングである.これは、天文学者が何年も解決しようとしてきたパズルです。

いて座 A* の近くでパルサーとして知られる年老いて急速に回転している星の観測により、ブラック ホールに関連する磁場の最初の感度の高い測定値が得られました。その磁場の強さは、Sgr A* の食習慣の悪さを説明するのに役立つかもしれません。 .

パルサーは通常、宇宙を移動するときに特定の平面で振動する電波である偏光を放出するため、隣接する宇宙空間の磁場を明らかにします。波が磁化された領域を通過すると、局部磁場の強さに比例して分極の方向が変わります。

そのため、Falcke と彼の同僚は、昨年 4 月にドイツのボン近くのエッフェルスベルク電波天文台に急行し、2 台の X 線探査機が、いて座 A* からわずか 3 分の 1 光年の距離にあるパルサーの存在をほのめかした。 「人々は何十年もの間、銀河中心の周りにパルサーを見つけようとしてきました」とファルケは述べています。

チームは、エフェルスバーグと他のいくつかの電波望遠鏡を使用してパルサーの偏光を測定し、星の近くの磁場が少なくとも 2.6 ミリガウスであることを発見しました。これは地表の磁場の約 2% にすぎませんが、それでも驚くほど大きいとファルケ氏は言います。さらに、ブラック ホールにさらに近づくと、磁場は数百ガウスにもなる可能性があるとチームは推定しています。

メリーランド大学カレッジパーク校の理論天体物理学者クリストファー・レイノルズ氏は、「私たちは磁場が重要であることは常に知っていましたが、私たちのモデルでそれをダイヤルインする強さを完全には知りませんでした.ブラック ホールの近くに引き寄せられたガスと塵は、回転エネルギーまたは角運動量を持っているため、重力の口に直接落ちるのを防ぎます。これは、地球が太陽に直接落ちないのと同じ理由です。小さな磁場は一種の乱流摩擦を発生させ、ガスや塵から角運動量の一部を奪い、落下を促進します。しかし、いくつかのモデルによると、新しい研究で推定されたものに匹敵するより大きな磁場は、反対の方法で作用し、物質の流入を抑制し、飢餓ダイエットにブラックホールを配置する可能性がある.

すべての大きな銀河には超大質量ブラック ホールが存在すると考えられており、銀河の質量と中心のブラック ホールが足並みをそろえて成長していることが多くの観測で示されています。したがって、どのくらいの質量のブラック ホールが降着するかをよりよく理解することは、銀河がどのようにポンドに詰め込まれるかについての新しい洞察を提供する可能性があると、天文学者は指摘しています。

多くの望遠鏡がG2と呼ばれるガス雲を追跡しているため、新しい磁気測定も考慮する必要があります.G2は、来年いつかSgr A *に落ちると予想されています. G2 の終焉が生み出す可能性がある光のショーと、雲がどれだけ急速に蓄積するかは、「磁場に非常に強く依存するでしょう」とレイノルズは言います。


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