黑洞|2.75亿光年外,一黑洞8小时内亮度变化100倍,科学家表示从未见过( 二 )


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我们知道 , 黑洞的本质是一个奇点 。根据万有引力定律可知 , 它的引力范围与质量成正比 。在某个范围内 , 所有的光都不可能逃脱 , 这个范围就叫视界范围 , 其边界就是事件视界 , 也就是所谓的“不归点” 。在事件视界之外 , 就是黑洞的吸积盘 , 吸积盘的内部边缘 , 是一圈高温等离子体(corona) 。
这个高温等离子体 , 是一片由超高温度的电子所组成的区域 。科学家认为 , 黑洞的磁场就像是一个同步加速器一样 , 将电子加速 , 使其获得极高的动能 。在这种情况下 , 这些电子就会释放出惊人的X射线来 。
虽然这个过程目前还仅限于理论范围内 , 但是我们也只能尝试通过这个理论来解释1ES 1927+654的黑洞发生光度剧变的现象 。Ricci和他的同事们在《天体物理学杂志通讯》上发表论文提出了他们的猜测:也许是某种未知的因素破坏了它的磁场 , 才导致了光度的变化 。
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这个原因 , 最有可能来自于对恒星的吞噬 。在被吞噬的过程中 , 恒星会在潮汐瓦解的作用下被撕裂 , 然后释放出耀眼的光芒 , 最终落入事件视界内 。
如果1ES 1927+654的黑洞恰好在我们观测的时间内吞噬了这样一颗恒星 , 那么的确有可能出现我们观测到的现象 。首先 , 恒星被潮汐瓦解发出强烈的X射线 , 也就是我们第一次看到的亮度激增 。接下来 , 恒星的碎片在进入黑洞时对其磁场造成了干扰 , 使其磁场暂时消失 , 电子无法加速旋转 , 也就没有了高温等离子体 。然后 , 在周围环境稳定后 , 黑洞再重新建立起自己的磁场 , 亮度再次增加 , 整个理论过程和我们实际观测到的现象基本一致 。
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如果这个猜测是正确的 , 那么我们可以借此机会理解黑洞磁场对高温等离子体区域半径的影响 。“如果所有事件都发生在潮汐瓦解的半径范围内 , ”Kara说 , “那就意味着为这个高温等离子体提供基础的磁场为位于这个半径以内 。”
他们进而推测出 , 如果是一颗恒星造成了这个现象 , 那么这个潮汐瓦解的现象应该发生在距离黑洞4光分的范围内 , 也就是大约相当于日地距离的一半 。
当然 , 这也不是唯一的可能 。
前面我们就提到过 , 黑洞的高温等离子体区域的亮度本来就是可以变化的 , 只不过我们一直认为这需要很长的时间 。也许 , 以前的观测只是巧合 , 黑洞亮度的剧烈变化也可以在短时间内发生 , 只不过我们到现在通过1ES 1927+654才第一次观测到 。
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Kara表示 , 她认为第一种推测更有趣 , 但是科学事实是不以人的意志为转移的事 , 我们只能通过更多的观测来证明 。
第一种推测的确非常特别 , 它告诉我们:黑洞的结构可能比我们想象的要更加复杂 , 在不同的位置上 , 会发生不同的诡异事件 。我们对于黑洞的了解就像能够逃离黑洞的物质一样 , 只占了冰山的一角 。关于黑洞 , 还有太多秘密等着我们去揭开 。


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