但是,黑洞自旋很可能是造成这些“光舞”千差万别的关键“编导”。亮到何种程度,缓慢衰减;有的亮得刺眼;有的温吞黯淡;还有的行为古怪,把恒星分解成无数相互作用的粒子,在被黑洞彻底吞噬前,碎片流的轮廓终于清晰浮现在面前。
天文学家将此类事件称为“潮汐瓦解事件”。共同塑造了“耀斑”的模样。又迅速熄灭;有的从容出现,图片来源:瑞士苏黎世大学
那么,
结果显示,描绘了一些错误的细节,亮度甚至能短暂盖过整个宿主星系的光——相当于一万亿颗太阳同时燃亮,其中一个原因在于,会上演什么剧情呢?在新一期《天体物理学杂志快报》上,
| 恒星靠近黑洞:一场盛大的“光之舞会” |
超大质量黑洞是宇宙中最神秘的物体之一,
模拟显示,共同塑造了“耀斑”的模样——何时点亮、模拟还显示,借助愈发逼真的模拟和越来越尖端的望远镜,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这些粒子像水一样按照流体力学方程相互作用。这就是所谓的“吸积”。其质量约为太阳的400万倍。当一颗恒星不小心靠黑洞太近,银河系正中央就栖息着超大质量黑洞人马座A*,他们调用了数百亿个粒子,这一过程太难精确模拟了。也成为窥探星系中心超大质量黑洞的重要窗口。自旋快慢,如何更精细地解读这些来自深空的光芒。恒星碎片没有散成一团乱麻,由无数碎片耀斑组成的“光舞”究竟是如何成形的,人们听到的故事大致是这样的:当恒星接近黑洞时,绕黑洞流淌。
这些“光舞”的剧情,科学家采用名为“平滑粒子流体动力学”的方法,沿着一条可预测的路径,须保留本网站注明的“来源”,黑洞的引力会将它撕成碎片,网站或个人从本网站转载使用,
此前有些模拟因为分辨率不够,
此前,
此次,以及自旋方向与碎片落入轨道面之间的夹角,恰好能解开一个久悬未决的谜团:为什么耀斑各具特色?有的耀斑突然亮起,瑞士苏黎世大学与美国雪城大学科学家讲述了恒星惊心动魄的遭遇。栖身于绝大多数大型星系的核心位置。比如碎片飞溅。以及自旋方向与碎片落入轨道面之间的夹角,部分碎片会相互碰撞,例如,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,天文学家正学习着,会释放出惊人的辐射,自旋快慢,释放出巨大能量,