- UID
- 1520233
- 在线时间
- 小时
- 注册时间
- 2022-5-29
- 最后登录
- 1970-1-1
- 主题
- 帖子
- 性别
- 保密
|
即使quasars在望远镜下看起来像星星,实际上是银河的光亮中心。
q的热核被描绘为一个热气盘旋上升至黑洞的磁盘。有些热气以光速被喷射至(为)两股对立的气流。理论家尝试理解硬盘和气流的物理现象,观察家凝视q的心脏。驱动气流的动力来源很难用望远镜观察到,因为这部分太紧凑的,地球离它太远。天文学家以星系UM的方向研究了位于离地球900亿光年远的Q561。Q561有一个紧缩(致密)的中心物体包含3-400亿太阳的质量。很多人认为这个物体是黑洞,但是S得调查显示不是如此。
“我们不称之为黑洞是因为我们找到了它有一个能穿透倒塌表面的固定磁力场,能够和Q进行交互。”
调查人员选择了Q561 作为联合(是因为和宇宙透镜有关)。附近银河的重力扭曲了空间,构成了两幅遥远Q和放大的光芒的画。在附近银河的星体同样影响了Q的光芒,造成了光亮的浮动,当这些星体陷入地球和Q之间视线。S监控了Q20年的亮度,同时带领很多观察者用望远镜时刻观察。(在关键时刻不间断的24小时监控)
“因为这个光亮的浮动,我们可以辨别出这个所谓黑洞更多的细节,可见宇宙的边缘的三分之二的路径,和我们从黑洞辨别相比。
通过认真分析,该团队得到了一些关于Q核的细节。比如他们计算了气流构成的方位。
”这些气流怎样以及在哪里形成?“60年的雷达监控也没得到答案,但我们现在知道了。
S和他的同事发现气流从两个地方产生,在距离中心紧缩物体的8000AU上。然而这个8000位置是只有在气流被重新连接中的固定在旋转中的超大紧缩物体的磁场线上才准的。这种旋转的磁场线通过跟被围绕(周围的)的沉淀物硬盘互相作用来spool up,吹得(缠绕)越来越近,释放了大量的能量来产生气流。
Q被固定在 中心的旋转的超大紧缩物体 的磁场线主导。Q内在固定的磁场线是很重要,该证据被发现在周围结构。举个例子,离Q最近的内部地区被物体清扫干净。离紧缩物体2000AU的沉淀硬盘的内部边缘被加热到炽热,明亮成长。这些都是受旋转的物理影响。内部磁场被中心紧缩物体的旋转所推动,这是一种被称为”磁力推进影响“的现象。
同样观察到广泛的从硬盘里圆锥状的流出。它在一个环状的轮廓里闪闪发亮(闪出唤醒轮廓的样子),这个轮廓以ELVIS结构注明,被S的同事定义了存在。这个流出令人惊奇的开启(流出的开口大的惊人)被解释为内在磁场的影响,内在磁场是在Q取得中心紧缩物体里。
从这些观察中,S提出一个有争议的理论:磁场是超大紧凑物体内在固有的,而不是仅仅是硬盘的一部分。如果能被确定,这个理论将带给Q结构印象的新改革。
”我们的发现挑战了现有对黑洞的观点“,”我们几乎提出了一个新的名字-MECO,最初被印度天体物理学家在1998提出。“50年前没有接近QE的现代理解,而我们对爱因斯坦原始相对论提出了解决方法。”
查显示,除了它的质量的旋转,中心紧缩物体可能含有物理性质-旋转的磁性dipole 而不是黑洞。基于这个理由,大多数出现的问题(接近的物质)没有消失,而是感知到类发动机旋转的磁场(像发动机一样旋转磁场再旋转出去)。由此MECO没有事件视野(视界),所以任何能够被磁性推进器得到的东西能够逐渐的慢下来,停在MECO的表面,仅仅只有一点微弱的信号链接东西和远处观察者之间的辐射(将来自该物质的辐射连接到远处的观察者)。这种信号很难被观察,也没有在Q561上被探查到。
|
|