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黑洞耀斑褪色背后的旋转
恒星自旋可能会解决有关恒星与超大质量黑洞之间重复相遇的长期谜题。《衰落黑洞耀斑背后的自旋》一文首先出现在《今日雪城大学》上。
来源:雪城大学大多数星系的中心都有一个超大质量黑洞,其质量是太阳的数百万到数十亿倍,其引力达到了宇宙中最极端的水平。
Some stars that venture too close to such black holes live to tell the tale. Rather than being completely destroyed, they survive to make repeated close passes, producing a new flare of light each time.
这些重复的部分潮汐扰乱事件 (rpTDE) 让天文学家有机会一次又一次地观察同一颗恒星和黑洞的相互作用,这要归功于宽视场时域巡天,它会重复扫描大片天空,寻找亮度发生变化的天体。
But in several cases, researchers have noticed a puzzling pattern: The successive flares grow progressively dimmer. For years, theoretical models couldn’t explain why.
现在,雪城大学的一个天体物理学家团队表明,答案可能在于一个以前被忽视的因素——恒星的自转。
这项研究发表在《天体物理学杂志》上,由博士生 Ananya Bandopadhyay 领导,与博士后研究员 Benjamin Amend 和副教授 Eric Coughlin(均来自艺术与科学学院物理系)以及其他机构的同事合作。
当恒星遇到黑洞
在典型的潮汐瓦解事件 (TDE) 中,黑洞的潮汐力(附近恒星的引力差)将恒星完全撕裂。
当破碎的恒星碎片落向黑洞或“吸积”到黑洞上时,它会在几天到几个月的时间内失去以光的形式发射的能量。
虽然黑洞本身不发光,但 TDE 提供了短暂的燃料供应,照亮了周围区域,使天文学家能够间接研究这些原本看不见的物体。
调光之谜
Those differences can help explain why rpTDEs don’t all behave the same way.
“我们为此困惑了两年,”Bandopadhyay 说。
