天文学家展示辐射有助于燃料第一个巨大的黑洞
在该图中左侧所示的巨大黑洞能够从附近的星系中迅速生长,在其主机星系中关闭星形形成。(
一个新出版的研究为一个古代黑洞的一个理论增加了一个理论,比我们的阳光大约十亿次,可能已经形成并迅速掌握重量。
自从他们发现超过十年前的发现以来,宇宙黎明的超迹黑洞的出现令人困惑的天文学家。普遍存在的黑洞被认为是数十亿年的数十亿,但在138亿年前的大爆炸中,超过了两次这些庞然大物。
在新的研究中的新研究中,是都柏林城市大学的研究人员,哥伦比亚大学,哥伦比亚大学和赫尔辛基大学为一个古代黑洞的一个理论添加了一个古代黑洞的证据,比我们的太阳重约十亿次,可能已经形成并迅速掌握重量。
在计算机模拟中,如果附近的星系发出足够的辐射以关闭其形成恒星的容量,则将黑洞可以在其主机星系的中心迅速生长。如此禁用,主机星系直到它的最终崩溃,形成一个在剩余的气体上喂养的黑洞,灰尘,垂死的星星,以及可能的其他黑洞,变得超级巨大。
“银河系的崩溃和一百万太阳能黑洞的形成需要100,000年 - 宇宙时间的昙花一现,”哥伦比亚大学天文学教授Zoltan Haiman Zoltan Haiman说。“十亿年后,它已经成长为十亿太阳质量超大的黑洞。这比我们预期的要快得多。“
在早期的宇宙中,形成为分子氢的恒星和星系冷却并缩小了氢气和氦的原始血浆。这种环境将使黑洞从生长非常大,因为分子氢气变成气体足够远的恒星,以逃避黑洞的重力拉动。天文学家已经提出了几种方式,卓越的黑洞可能会克服这一屏障。
在2008年的研究中,Haiman和他的同事假设来自巨大相邻的星系的辐射可以将分子氢分裂成原子氢并导致新生的黑洞及其宿主的星系来塌陷而不是产生新的星星。
后来的学习由Eli Visbal领导,然后是哥伦比亚的博士后研究员,计算出附近的星系比我们的阳光要约1亿倍,以释放足够的辐射来停止恒星形成。虽然在早期宇宙中存在足够少数的这种大小的星系,以解释到目前为止所观察到的超大自主黑洞。
目前的研究由爱尔兰都柏林城市大学的博士后研究员John Regan领导,使用由Columbia Greg Bryan开发的软件建模了该过程。本研究包括重力,流体动力学,化学和辐射的影响。
经过几天的时间在超级计算机上克缩数字,研究人员发现,邻近的星系可能比以前估计更小且更近。“附近的星系不能太近,或者太远了,就像金发姑娘原则一样,太热或太冷,”佐治亚科技物理学学院的邓恩家族副教授的研究共同约翰明智。
虽然在成熟宇宙中大多数星系的中心被发现巨大的黑洞,但包括我们自己的银河系,它们在婴儿宇宙中的常见程度远不太常见。最早的超级分类黑洞是在2001年通过新墨西哥的Apache Point天文台的望远镜瞄准了望远镜,作为斯隆数字天空调查的一部分。
研究人员希望当NASA的James Webb Space Telescope是哈勃的继承者,明年上网并从早期的宇宙中射出图像时,在线测试他们的理论。
其他模型的超级分类黑洞进化,包括通过与数百万较小的黑洞和星星合并的黑洞生长的模型,等待进一步测试。“了解超级分类的黑洞形式如何告诉我们星系如何,包括我们自己的,形式和发展,最终告诉我们更多关于我们生活的宇宙,”都柏林城市大学说“瑞安”说。
该研究标题为“近距离胚胎蛋白近距离的大规模黑洞的快速形成”。其他作者是Eli Visbal,现在是Simons Foundation Flatiron Institute的博士后研究员;赫尔辛基大学的天体物理学教授Peter Johansson;哥伦比亚省和斯多国研究所的天文教授格雷格布莱恩。
出版物:John A. Regan,等,“紧邻胚胎蛋白近距离的大规模黑洞的快速形成,”自然天文学1,物品编号:0075(2017); DOI:10.1038 / S41550-017-0075
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