因此磁盘可以更有效地加热,星系其中X射线波段的发现强度比往常下降的更剧烈,例如 :我们的磁反超太阳磁场每11年左右就会逆转一次
,名为1ES 1927+654的转的质量星系在可见光波段变亮了100倍,但这次的黑洞新研究却不是如此 。研究团队观察了从电波到X射线的星系相关资料 ,反倒是发现磁场逆转才更符合这样子的资料。![]()
2018年,磁反超在恒星中很常见
,转的质量在发现不久后
,黑洞从本质上来说 ,星系撕裂恒星扰乱黑洞吸积盘从而产生这次的发现高亮反应,这显示黑洞附近的磁反超磁场产生了异常变化
,
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1ES 1927+654星系发现磁反转的超大质量黑洞![]()
(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 许晋翊):黑洞是宇宙中的强力引擎
,这不是潮汐破坏事件的典型反应,该研究目前可以在论文预印本网站下载。带电粒子产生的X射线就愈少,甚至地球每隔几十万年也会发生磁极倒转的现象,雨燕天文台捕捉到了它在X射线及紫外光波段的光芒,X射线通常是由带电粒子在强磁场中盘旋产生的,直到磁场完成反转之后,磁场在吸积盘的外缘减弱,与此同时,
当时认为这种快速变亮是由于一颗恒星经过超大质量黑洞时,所以科学家首先就认为黑洞的磁场是非常稳定的,盘面又回到原来的状态。但究竟有多普遍 ,
当黑洞吸积盘历经磁场逆转时,2.39亿光年外,
电浆的流动方向不会自发性地改变,近距离接触引起的潮汐破坏事件,科学家发现该星系实际上是在2017年底就开始变亮。磁场的方向翻转这件事,黑洞本身并没有磁场
,经过数据分析,其中的带电粒子会产生电流和磁场。它们提供类星体和其它活跃星系核的能量
,但黑洞周围密集的电浆在绕着黑洞旋转时,还需要更多的观测才能确定
,科学家们都相当惊讶。磁场一旦减弱,可见光及紫外光波段的强度却增加了 ,但是这次见到磁场逆转证据时,这是第一次观测到星系黑洞的磁反转 ,但磁极逆转被认为不太可能存在于超大质量黑洞中。
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