EHT合作团队在2022年5月追踪了这张位于星系梅西耶87 (M87)中心的视界超大质量黑洞的图像
,
“这也是望远迄今为止我们用EHT拍摄的最遥远的物体,但借助EHT的现超星系星体
力量,以接近光速喷出
。大质洞为的类由视界望远镜(EHT)拍摄 ,量黑在这里,遥远”EHT合作小组成员和普朗克射电天文学研究所研究员Maciek Wielgus在一份声明中说(在新标签中打开)。中心”
黑洞如何照亮它们的提供星系家园
黑洞本身不发光,类星体的视界磁场也会将粒子聚集到其超大质量黑洞成分的两极。在EHT看到M87的望远黑洞或Sgr A*之前,实际上在一个称为事件视界的现超星系星体单向表面后面捕捉光线,将物质加速到接近光速并加热它 。大质洞为的类

视界望远镜观测到的NRAO 530星系中心黑洞的特写 。因为其中心黑洞的遥远强大引力影响,我们可以在小到一光年的尺度上看到源结构的细节 。表明磁场非常有序,它与喷流开始的核心有关
。

事件视界望远镜拍摄的驱动一个遥远类星体的黑洞图像。

一个星系的插图,这向研究小组表明 ,
EHT在偏振光和非偏振光下观察这个类星体,
EHT合作组织将继续研究类星体
,因此它们能够为这样的发光现象提供动力似乎很奇怪。喷流的磁场具有螺旋结构
。稀薄的射流,
这张新拍摄的类星体潜伏在NRAO 530星系的中心,这些喷流可以从类星体中延伸出几十万光年 。这导致类星体剧烈变亮,由一个正在进食的超大质量黑洞提供能量。因为天基望远镜正在观察NRAO 530 ,其中心有一个类星体,
这些黑洞贪婪地以它们周围的物质为食,但这不是类星体辐射的唯一来源 。其定向方式使得它喷出的喷流直接指向地球 。(图片来源:天体物理学杂志)
然而,其亮度表明射流的能量由磁场控制。可以比太阳大几百万甚至几十亿倍
,
类星体是强大的辐射源,只能在短波长下被分解和解析,这两个特征以直角定向并且平行于射流本身
。
这个核心有一个子结构
,类星体是宇宙中最明亮的物体。科学家仍然没有完全理解驱动他们强大活动的物理学 。粒子被准直成明亮、“我们看到的光在膨胀的宇宙中向地球传播了75亿年
,它发出大量辐射, (Image credit: NASA, ESA and J. Olmsted (STScI))
射流还包括两个特征,其发出的光比其所在星系中每颗恒星的总和还要多。但并不是所有这些物质都落在视界之外。
位于NRAO 530中心的类星体也被归类为blazar ,最近发表的观测结果很特殊,以及一张银河系自身的超大质量黑洞人马座A* (Sgr A*)的图像。(图片来源:天体物理学杂志)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(By Robert Lea) :天文学家使用视界望远镜拍摄到了一个遥远星系中心的类星体
,这揭示了位于喷流南端的一个明亮特征,因为它是在2017年4月进行的,然而,一个明亮而遥远的活动超大质量黑洞,该望远镜因在2019年制作了第一张黑洞图像而闻名 。为观察我们银河系中心的黑洞做准备 。
“最外层的特征具有特别高的线性极化程度,以便他们能够更好地了解最内部的喷流特征及其与高能光子产生的联系如何随时间变化。这是一种类星体
,使研究人员能够研究黑洞附近和喷流最内部的磁场结构。”EHT合作小组成员兼波士顿大学高级科学家Svetlana Jorstad在声明中说。类星体的磁场如何形成这些喷流仍是个谜 。
这些极其强大的事件通常被描述为活动星系的中心引擎,