Темы

понедельник, 5 января 2026 г.

Художественная визуализация, созданная на основе спектроскопических данных XRISM и физического моделирования окрестностей MCG–6-30-15. Пространственного изображения внутренних областей аккреционного диска получено не было.

Изображение внутренних областей вокруг сверхмассивной черной дыры в центре MCG-6-30-15, созданное художником, и спектры, полученные с помощью XRISM/Resolve (вставка). Авторство: CfA/Мелисса Вайс.

Космическая миссия под руководством Японии провела самые детальные на сегодняшний день рентгеновские наблюдения сверхмассивной чёрной дыры, раскрыв новые сведения о том, как эти космические гиганты вращаются и формируют свои галактики-хозяева. Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal, подтверждают, что материя вращается на околосветовой скорости в самой экстремальной из известных гравитационных сред.

Космическая миссия под руководством Японии провела самые детальные на сегодняшний день рентгеновские наблюдения сверхмассивной чёрной дыры, раскрыв новые сведения о том, как эти космические гиганты вращаются и формируют свои галактики-хозяева. Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal, подтверждают, что материя вращается на околосветовой скорости в самой экстремальной из известных гравитационных сред.

Прорывная спектроскопия разделяет ближние и дальние излучения

Миссия рентгеновской визуализации и спектроскопии (XRISM), запущенная в сентябре 2023 года JAXA и NASA, наблюдала галактику MCG–6-30-15 в феврале 2024 года с помощью своего инструмента Resolve совместно с телескопами XMM-Newton и NuSTAR. По данным Universe Today, совместные наблюдения выявили наиболее точный на сегодняшний день рентгеновский спектр центральной черной дыры галактики, расположенной в 120,7 миллионах световых лет от Земли.

Лора Бреннеман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, возглавившая исследовательскую группу, выделила широкую линию излучения железа, искаженную экстремальной гравитацией черной дыры. Прорыв стал возможен благодаря способности XRISM четко разделять рентгеновские лучи от внутреннего аккреционного диска — где материя закручивается в черную дыру — от излучения, производимого более удаленными газовыми облаками, что более ранние телескопы не могли сделать.

«Астрофизические черные дыры имеют только два свойства: массу и вращение», — сказала Бреннеман в пресс-релизе. Измерение вращения требует данных от газа, вращающегося сразу за горизонтом событий, где гравитация сильно влияет на свет.

Команда обнаружила, что внутренний диск производит примерно в 50 раз больше отраженных рентгеновских лучей, чем газ, расположенный дальше, подтверждая, что значительная часть рентгеновской активности галактики происходит от материала, вращающегося вокруг черной дыры со скоростью, близкой к скорости света. Черная дыра, масса которой оценивается примерно в 2 миллиона солнечных масс, демонстрирует признаки, соответствующие быстрому вращению.

Пять зон ветра и структура короны раскрыты

Помимо измерений спина, наблюдения выявили по меньшей мере пять различных слоев ветра, истекающих из черной дыры, образующихся по мере того, как материя падает внутрь через аккреционный диск. Данные также предоставили новую информацию о короне — области с температурой в миллиард градусов выше и ниже диска, которая производит большую часть рентгеновского излучения черной дыры.[1][2][3]

«Понимание этих ветров в дополнение к спину черной дыры важно, потому что они могут рассказать нам о том, как галактики растут и эволюционируют», — пояснил Бреннеман.

Сопутствующее исследование под руководством Дэниела Р. Уилкинса из Университета штата Огайо рассматривает, как рентгеновский спектр изменяется со временем, добавляя дополнительные детали к картине. Бреннеман сообщил, что команда планирует повторно изучить источники, ранее исследованные со спектрами более низкого разрешения, чтобы пересмотреть предыдущие измерения спина с использованием возможностей XRISM.[3][1][2]

Наблюдения знаменуют собой веху в высокоразрешающей рентгеновской астрономии. XRISM обеспечивает энергетическое разрешение примерно в 10 раз лучше, чем предыдущие инструменты, позволяя исследователям различать спектральные особенности, которые ранее выглядели как шум.


Примечание редакции блога: “самое чёткое изображение быстро вращающейся чёрной дыры”
изображение — нарисовано.
Чёткость — в спектрах, а не в картинке. Насколько ясно не было даже совмещения с изображениями с других телескопов, как это иногда бывает.
Художественная визуализация, сделанная по результатам спектроскопии и моделированию окрестностей MCG–6-30-15. 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве