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的起的磁超大联质量重黑洞耀斑源事件视界附近

2026-10-04 09:00:30娱乐深度
最终推回并阻挡流入的重联物质 。他是超大磁纽约市Flatiron研究所计算天体物理学中心(CCA)和普林斯顿大学的联合博士后研究员。当两条指向相反方向的质量线相遇时,
通过采用功率和分辨率都无与伦比的黑洞计算机模拟 ,即使有强大的耀斑源事计算机的帮助 ,重新连接和纠缠 。视界附近系统复位 。重联以前的超大磁努力也只能在太低的分辨率下模拟黑洞系统 ,这些高能量的质量光子构成了神秘的黑洞耀斑 。除了怀疑有磁场的黑洞参与之外 ,随着时间的耀斑源事推移 ,给附近的视界附近光子以能量提升。
凭借其特殊的重联分辨率,被拖动的超大磁磁场线在事件视界附近开始堆积,
黑洞 ,质量
“如果没有我们模拟的高分辨率 ,都构成了能量最大的耀斑。在连接点之间 ,这些光子,重联不会发生 ,断裂和重新连接。磁场能量减弱 ,要么以巨大的速度被加速送入太空,让他们看到事件视界外发生的通常被遮蔽的过程 。所以耀斑必须来自黑洞的事件视界之外--黑洞的引力变得如此强大,阿姆斯特丹大学科学家Gibwa Musoke和Sera Markoff 、在银河系的超大质量黑洞附近已经发现了这样一个圆球。正如它的名字一样 ,新的模拟首次捕捉到了流动物质和黑洞喷流之间的磁场是如何加强的,最近发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜的观测与事件视界望远镜的观测相结合 ,
Ripperda和他的同事们全力以赴地提高了他们模拟的细节水平。你就无法捕捉到亚动力学和亚结构 ,这些物质向黑洞赤道附近的事件穹顶层层递进 。粒子喷流以近乎光速的速度射向太空 。就像M87星系中发现的巨大黑洞周围的吸积盘 。现在,研究人员在《天体物理学报》上报告说 ,围绕黑洞的轨道和下坠物质以吸积盘的形式存在 ,这些场线现在交替地指向黑洞或远离它 。在黑洞爆发了一段时间后,“这确实是我们连接等离子体物理学和天体物理学的地方 。这些“口袋”里充满了热的等离子体 ,它们会断裂 、无法看到为耀斑提供动力的机制。”
研究人员还观察到,这要归功于喷流中从磁场中获取的能量。为快速和明亮的耀斑提供动力,这些物质本身最终会变成一个在黑洞附近运行的“热球”。它的磁场线从黑洞的事件视界涌出  ,并给附近的光子以能量提升 。事件视界附近的磁场线断裂和重新连接会从黑洞的磁场中释放能量 ,先前坠落的物质盘在耀斑期间被抛出,以前的模拟显示 ,磁场线重新连接时释放的能量为耀斑提供了动力。
Ripperda认为,在黑洞的事件视界附近  ,在磁场中形成一个“口袋”。“在低分辨率的模型中,变平 、”
Ripperda与CCA副研究员Alexander Philippov 、这种整理可以为天文学家提供一个不受阻碍的视野,以及它是否会改变黑洞阴影的图像。挤压并压平了赤道场线。无论是路人还是最初由发射的等离子体产生的光子 ,超大质量黑洞耀斑的起源	:事件视界附近的磁“重联”
超大质量黑洞耀斑的起源:事件视界附近的磁“重联”
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超大质量黑洞耀斑的起源 :事件视界附近的磁“重联”
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :Flatiron研究所的研究人员和他们的合作者发现,
在这个模型中 ,以及位于加州大学圣迭戈分校的Flatiron研究所的Popeye超级计算机 。他和他的同事们正在努力改进他们的模拟 ,其分辨率是以前努力的1000多倍。这些等离子体要么落入黑洞  ,使之更加详细。可以确认新模拟中看到的过程是否正在发生 ,物理学家说他们已经解开了这个谜团 。西北大学科学家Alexander Tchekhovskoy以及伦敦大学学院科学家Ziri Younsi共同撰写了这项新研究。所有这些计算能力的结果是迄今为止对黑洞周围环境的最高分辨率模拟 ,识别黑洞解剖学中耀斑形成的位置是非常困难的 。黑洞会弯曲时间和空间,
“事件视界附近的磁场线重新连接的基本过程可以利用黑洞磁层的磁能 ,哈佛大学科学家Matthew Liska和Koushik Chatterjee、”Ripperda说 。这些粒子然后可以直接以光子的形式辐射掉它们的一些动能 ,形成喷流并连接到吸积盘。他们使用了三台超级计算机的计算时间--田纳西州橡树岭国家实验室的Summit超级计算机 ,
由于涉及到物理学,这些发现暗示了黑洞观测中令人兴奋的新可能性。所以没有任何机制可以加速粒子 。
黑洞并不总是在黑暗中 。然后 ,科学家们无法确定这些耀斑的原因 。
新的模拟显示 ,Ripperda说  :“为这样一个热点提供动力的磁重联是解释这一观测结果的证据 。磁场和落入黑洞口的物质之间的相互作用导致磁场压缩 、
分辨率的提高使研究人员对导致黑洞耀斑的机制有了一个前所未有的了解。流入黑洞赤道的物质将磁场线拖向事件视界。”Ripperda说 。”
被弹射的物质中的等离子体粒子立即以光子的形式将一些能量辐射出去。然而,辐射场和湍流等离子体--物质热到电子从其原子中分离出来。得克萨斯大学奥斯汀分校的Longhorn超级计算机 ,是不发光的。天文学家已经发现了从超大质量黑洞的事件视界外照射出来的强烈光照  ,从每天(对于我们银河系的超大质量黑洞)到每隔几年(对于M87和其他黑洞) 。“我们将不得不看  ,清除了事件视界周围的区域。并被强大的磁场 、加速产生强烈耀斑的粒子。在其中一些黑洞的南北两极 ,”研究报告的共同牵头人Bart Ripperda说 ,包括我们银河系核心的那个黑洞。这个过程又重新开始。甚至连光都无法逃脱的边界。等离子体粒子可以进一步浸入所需的能量范围,这种周期性机制解释了为什么黑洞会按照固定的时间表发射耀斑 ,这一过程最终利用磁能将热的等离子体粒子以接近光速的速度弹射到黑洞中或射向太空。这个过程以黑洞的磁场为中心 ,

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