发现迄今最大黑洞 黑洞不发光天文学家是如何找到它们的?

   2019-11-28 中国日报网640
核心提示:发现迄今最大黑洞 黑洞不发光天文学家是如何找到它们的?
黑洞是咱们耳熟能详的地理学名词,也是地理学研讨中的“明星”。作为世界中最奥秘的天体,这个“明星”虽然没有任何光环(黑洞自身不发光),却极具吸引力(黑洞具有极强的引力,连光都无法从它邻近逃离),引发地理学家巨大的探究兴趣,我国地理学家天然也不例外。

依托我国自主研发的国家重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST),我国科学院国家地理台研讨团队发现了一颗迄今为止质量最大的恒星级黑洞,并供给了一种使用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新办法。这颗70倍太阳质量的黑洞远超理论预言的质量上限,推翻了人们对恒星级黑洞构成的认知,有望推进恒星演化和黑洞构成理论的革新。这一效果28日在世界权威学术期刊《天然》宣布。

黑洞是一种自身不发光、密度十分大的奥秘天体。它具有超强吸引力,任何物质,包括速度最快的光也无法从它身边逃离。依据质量的不同,黑洞一般分为恒星级黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。这其间,恒星级黑洞是由大质量恒星死亡构成的,是世界中广泛存在的“居民”。理论预言银河系中有上亿颗恒星级黑洞,但迄今为止,地理学家仅在银河系发现了约20颗恒星级黑洞——并且都是经过黑洞吸积伴星气体所宣布的X射线来辨认的,质量均小于20个太阳质量的黑洞。找到新的办法,发现数量巨大、没有X射线辐射的黑洞,成了地理学界近年来研讨的热门和难点。

2016年秋季开端,以国家地理台为首的研讨团队使用LAMOST展开双星课题研讨,历时两年半监测了一个小天区内3000多颗恒星。成果发现,在一个X射线辐射安静的双星体系(LB-1)中,一颗质量是太阳八倍的蓝色恒星,围绕“一个看不见”的天体做着周期性运动。不同寻常的光谱特征标明,那个“看不见的天体”极有可能是一颗黑洞。研讨人员随即进行了“确认”:他们经过西班牙10.4米加纳利大望远镜和美国10米凯克望远镜,进一步确认了LB-1的光谱性质,计算出该黑洞的质量是太阳的70倍。

目前恒星演化模型只允许在太阳金属丰度下构成最大为25倍太阳质量的黑洞。这颗新发现黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。美国激光干与引力波地理台(LIGO)台长大卫·雷茨评论,“在银河系内发现70倍太阳质量的黑洞,将迫使地理学家改写恒星级黑洞的构成模型。这一特殊的效果,将与曩昔四年里美国激光干与引力波地理台(LIGO)及欧洲室女座引力波地理台(Virgo)探测到的双黑洞并合事件一起,推进黑洞天体物理研讨的复兴”。

霍金在其最终的作品《十问》中写道,“现实有时候比小说更奇妙,黑洞最能真实地表现这一点,它比科幻作家想象的任何东西都更奇妙”。 1915年爱因斯坦提出广义相对论,德国物理学家卡尔·史瓦西推导出了爱因斯坦场方程式的一个精确解,预示了黑洞的存在。自此人类就没有中止过对这种奥秘天体的想象和探究。1964年,天鹅座X-1因其强X射线辐射成为第一颗被发现的黑洞侯选体;2015年,初次探测到的引力波为黑洞的存在供给了更为具体的依据;2019年,地理学家历时10年使用四大洲八个观测点捕获了黑洞的视觉依据——首张黑洞“芳容”,让这个曾经“看不见摸不着”的诡异天体有了一丝亲和力。黑洞究竟是什么,为何让一代代地理学家为之如此入神?自身不发光,密度十分大,具有超强的吸引力,任何从其身边经过的物质,就连速度最快的光也无法逃离,这种神奇的天体便是黑洞。因而可以说,黑洞是当之无愧的世界真空“吸光器”。
黑洞自身不发光,地理学家又如安在茫茫世界中寻找到它们呢?假如黑洞与一颗正常恒星组成一个密近双星体系,黑洞就会直接把恒星伴星上的气体物质吸过来,构成吸积盘,宣布明亮的X射线光。这些X射线光好像这些物质被黑洞吞噬前的“回光返照”,便是这一“照”成为地理学家曩昔这些年追寻黑洞踪迹的强有力线索。

迄今为止,银河系中所有恒星级黑洞都是经过黑洞吸积伴星气体所宣布的X射线来辨认。曩昔的五十年里,人们用该种办法发现了约二十颗黑洞,质量均在3到20倍太阳质量之间。银河内有数以千亿计的恒星,按照理论猜测,银河系中应该有上亿颗恒星级黑洞,而在黑洞双星体系中,可以宣布X射线辐射的只占一小部分。当黑洞和它的伴星间隔较远时,也会表现出安静温和的一面,那关于这些安静态(不吸积伴星气体)的黑洞如何来搜寻呢?地理学家在发现这颗最大恒星级黑洞的过程中给出了全新的答案。

星星在绕“谁”运动?2016年初,LAMOST科学巡天部主任张昊彤研讨员和云南地理台韩占文院士提出使用LAMOST观测双星光谱,展开双星体系的研讨方案,并挑选了开普勒一个天区中的3000多个天体进行了为期两年之久的光谱监测。在这其间,有一颗B型星表现出规律的周期性运动和不同寻常的光谱特征。这条LAMOST“眼中”的B型星光谱携带了十分丰富的信息,除了可以获取它的有用温度、表面重力、金属丰度等重要信息外,光谱中一条近乎静止且运行方向和B型星反相位的明线给这颗星增添了足够的奥秘感。为了进一步验证这颗特殊B型星背后的真相,研讨人员随即申请了西班牙10.4米加纳利大望远镜的21次观测和美国10米凯克望远镜的7次高分辨率观测,进一步确认了B型星的性质。依据光谱信息,研讨人员计算出B型星的金属丰度约为1.2倍太阳丰度,质量约为8倍太阳质量,年纪约为35百万年,间隔咱们1.38万光年,并计算出该双星体系中存在一个质量约为70倍太阳质量的不可见天体,它只能是黑洞。为了纪念LAMOST在发现这颗巨大恒星级黑洞上作出的奉献,地理学家给这个包括黑洞的双星体系命名为LB-1。与其他已知的恒星级黑洞不同,LB-1从未在任何X射线观测中被探测到,这颗黑洞和它的伴星相距较远(1.5倍日地间隔)。研讨人员用钱德拉X射线地理台对该源进行观测,发现这颗新发现的黑洞对其伴星吸积十分弱小,是一个“安静温和”的恒星级黑洞界“冠军”。

从2015年起,美国激光干与引力波地理台(LIGO)及欧洲室女座引力波地理台(Virgo)的引力波观测试验已经发现了几十倍太阳质量的黑洞,质量远高于先前已知的银河系里的恒星级黑洞。而研讨人员发现的这颗70倍太阳质量的超级黑洞不仅揭示了银河系内也存在此类大质量恒星级黑洞,一起刷新了人类关于恒星级黑洞质量范围的认知。目前恒星演化模型只允许在太阳金属丰度下构成最大为25倍太阳质量的黑洞,因而,LB-1中黑洞的质量已经进入了现有恒星演化理论的“禁区”。

“光谱之王”和“黑洞之王”的彼此成就

这颗 “黑洞之王”的发现充沛证实了LAMOST望远镜强壮的光谱获取才能。LAMOST具有4000颗眼睛(4000根光纤),一次能观测近4000个天体。2019年3月,LAMOST揭露发布了1125万条光谱,成为全球首个突破千万的光谱巡天项目,被地理学家誉为全世界光谱获取率最高的“光谱之王”。

从2016年11月开端,为了发现和研讨光谱双星,研讨人员使用LAMOST对开普勒一个天区的3000多颗恒星历时两年进行了26次观测,累计曝光时刻约40小时。假如使用一架普通四米望远镜专门来寻找这样一颗黑洞(一年观测365天,每天观测8小时),相同的几率下,则需要40年的时刻,这充沛表现出LAMOST超高的观测效率。

这颗迄今为止最大质量的恒星级黑洞,也是LAMOST发现的第一颗黑洞,这一效果也为地理学家供给了一种使用LAMOST巡天优势寻找黑洞的新办法。 
 
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