數百萬個黑洞隱藏在我們的星系中。下面將揭秘天文學家們的尋找黑洞計劃。
是時候去尋找所有失蹤的黑洞了。
這是兩位日本天體物理學家提出的觀點,他們寫了一篇論文,提議尋找可能存在于我們銀河系的數百萬個“孤立黑洞”(IBHs)。
這些黑洞消失在黑暗中,吸收星際介質中的物質——恒星間漂浮的塵埃和其他物質。但這個過程是低效的,大量的物質以高速被排入太空。研究人員寫道,當這些流出物與周圍環境相互作用時,就會產生人類射電望遠鏡能夠探測到的無線電波。如果天文學家能夠從銀河系其他地方的所有噪音中篩選出這些波,他們或許能夠發現這些看不見的黑洞。
研究人員在他們的論文中寫道:“一種觀察IBHs的簡單方法是通過它們的x射線輻射。”這篇論文尚未經過正式的同行評審,并作為預印本在arXiv上發布。
這是為什么呢?當黑洞從空間中吸走物質時,物質在其邊緣加速并形成所謂的吸積盤。當吸積盤中的物質旋轉到視界(黑洞的一個不可逆點)時,它會與自身發生摩擦,并在這個過程中會釋放出x射線。但與超大質量黑洞相比,孤立的黑洞體積較小,因此不會以這種方式發射大量的x射線。它們的吸積盤中沒有足夠的物質或能量來產生大的x射線信號。過去使用x射線對IBHs的研究也未能得出結論性的結果。
東京大學的Daichi Tsuna和京都大學的Norita Kawanaka在他們的論文中寫道:“這些流出物可能會使IBHs在其他波長中被檢測到。”“流出物可以與周圍物質相互作用,在界面上產生強烈的無碰撞沖擊。”這些沖擊可以放大磁場,加速電子,這些電子發射出無線電波長的同步加速輻射。
換句話說,穿過星際介質的流出物會使電子以產生無線電波的速度移動。
“有趣的論文”荷蘭萊頓大學的天體物理學家西蒙·波蒂吉斯·茲瓦特說,他并沒有參與Tsuna和Kawanaka的研究,但也研究過關于IBHs問題,也被稱為中等質量黑洞(IMBHs)。
波特吉斯·茲瓦特解釋說道,IBHs被認為是天文學家可以檢測的兩種類型黑洞之外“缺失的環節”,這兩種黑洞中恒星質量黑洞的體積可能是太陽的2到100倍大小,而超大質量黑洞就像龐然大物生活在星系的核心,體積是太陽的數十萬倍。
恒星質量黑洞偶爾可以在有規則恒星的雙星系統中被探測到,因為雙星系統可以產生引力波,伴星可以為大型x射線爆炸提供燃料。而超大質量黑洞的吸積盤釋放出大量能量,天文學家可以探測到,甚至拍攝到它們。
但是處于這兩種類型之外的IBHs更難檢測。太空中有一些天體,天文學家懷疑可能是IBHs,但這些結果是不確定的。在過去的研究中,包括2017年發表在《皇家天文學會月刊》(Monthly of the Royal Astronomical Society)雜志上的一篇論文(論文作者之一波蒂吉斯·茲瓦特[Portegies Zwart])表明,可能有數百萬顆黑洞隱藏在宇宙之中。
圖解:位于M87中心的超大質量黑洞,推估質量達太陽的數十億倍。這是人類史上第一張直接對黑洞觀測的天文影像,由事件視界望遠鏡所拍攝,發表于2019年4月10日。
Tsuna和Kawanaka寫道,對IBHs進行無線電調查的最佳觀測手段可能是使用平方公里陣列射電望遠鏡(SKA),這是一種多部件無線電望遠鏡,將在南非和澳大利亞建造。它將有一個1平方公里(0.39平方英里)的無線電波收集區域。研究人員估計,在2020年SKA計劃處于第一個概念驗證階段,至少能夠探測到30個IBHs發射的無線電波。他們寫道,沿著這條路走下去,完整的平方公里列陣射電望遠鏡(計劃在2020年中期建成)應該能夠探測到700顆衛星。
圖解:大麥哲倫云面前的黑洞(中心)的模擬視圖。請注意引力透鏡效應,從而產生兩個放大,以星云最高處扭曲的視野。銀河系星盤出現在頂部,扭曲成一個弧形。
他們寫道,SKA不僅應該能夠發現來自這些IBHs的無線電波,而且還應該能夠精確地估計到其中許多IBHs的距離。當那一刻到來的時候,最終,所有這些消失的黑洞都將開始顯露出來。
參考資料
1.WJ百科全書
2.天文學名詞
3. livescience-Rafi Letzter-J.Smiley
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