科幻电影和系列剧,如《星际穿越》或《星际迷航》,将宇宙深处的黑洞带到了我们的眼前。这一次,智利大学的天文学家们经过几个月的努力,利用最先进的计算机,发现了当代天体物理学所不知道的东西。
"我们在超级计算机上进行了大量计算,模拟了光与围绕超大质量黑洞(质量是太阳的数十亿倍)的物质之间的相互作用,这些黑洞被称为活动星系核,"智利大学天文学FCFM系博士后研究员、该研究的第一作者马尔科-斯塔列夫斯基(Marko Stalevski)解释说。
在这项研究之前,人们都知道黑洞在进食时,也就是有东西掉进黑洞中心时,"物质会达到非常高的温度并发出辐射。我们不知道的是,这些辐射中有多少被天体周围的气体和尘埃云(天文学家称之为'环')所捕获。这位科学家解释说:"我们能够对其进行测量和计算模拟,并意识到它所保留的辐射比以前想象的要少得多。
对于智利大学的天体物理学家、这篇论文的作者之一保利娜-里拉(Paulina Lira)来说,这一发现尤为重要,因为 "它让我们知道黑洞是如何在进食过程中成长的。如果我们不知道天体周围的云层拦截了多少辐射,那么就不可能量化这一数量。这篇论文让我们找到了答案"。
"里拉博士总结说:"我们的想法是,其他天文学家将把我们的研究成果应用到他们对黑洞的研究中,以便更好地了解黑洞从宇宙诞生至今是如何诞生和成长的。
这项研究将于 4 月 1 日星期五发表在牛津大学出版社出版的科学杂志《皇家天文学会月刊》的网站上。
来源:www.cata.cl
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