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178.Microlensing
1.介绍类星体
在远距离的年轻的宇宙中,类星体发出的光是任何这个宇宙中其他无法比较的。即使它们在望远镜里看起来像恒星,类星体实际上是星系中最亮的中心位于距离地球几十亿光年之外。
2.
类星体沸腾的核心现在被描绘为包含着一个热气流圆盘旋转进入超大质量的黑洞。一些气流被迫从外面喷射出去向两个相反的喷射以接近光速的速度。理论派很难理解类星体的核心。引擎的中心给喷射提供能量是很难通过望远镜研究的,因为这个地区非常紧密,而且地球观察者距离太远了。天文学家RS和他的同时研究了叫做Q0957的类星体,位于大约距离地球90亿光年,在大熊星座的方向,靠近大勺子北斗星。这个类星体有着一个紧密的核心物体包含质量大约等于3-4十亿个太阳。大多是人会认为这个物体是一个黑洞,但是S的研究表示正相反。
3.
S说:我们不叫这个物体为黑洞因为我们发现证据证明它包含内部固定的磁场直接穿透了坍塌的中心物体的表面,同时它和类星体环境互动。
4.
这个研究选择Q0957是因为它和一个自然宇宙镜片相关。附近星系的重力会弯曲空间,造成有距离的类星体形成两个画面,同时扩大它的光线。在附近星系内的恒星和行星同样也影响类星体的光线,造成亮度的小波动(这个过程叫做微小透镜),当它漂进在地球和类星体之间的视野内时。S监测到类星体的亮度可以持续20年,同时导致国际联合组织的观察员用14个望远镜去使物体保持在稳定的全天候观察在关键的时刻。
5.随着微小透镜,我们可以了解更多的细节从叫做黑洞的三分之二的距离到宇宙可视边缘,和我们可以从银河系的中心的黑洞塑造的比起来。S说。
6.
通过细心的分析,团队梳理出类星体核心的细节,比如,它们的计算指出气流从哪里喷射的地点。
7.
S说:气流使如何和从哪里喷射的,即使在60年之后的无线电观察,我们也没有答案,现在有了这个证据,我们知道了。
8.
S和他的同时发现气流看起来使从两个1000天文单位大小(大约是冥王星到太阳距离的25倍)的地方发出的,位于8000天文单位在中心压缩物体正上方的极点。(天文单位定义为从地球到太阳的平均距离,或者说93百万里)。然而,这个位置被认为只有当气流被重力重新连接推动,是固定的旋转大质量压缩物体在类星体内。通过与周围加速的圆盘互动,这种旋转的重力线会缠绕的越来越紧直到它们爆炸,重新连接并碎裂,释放大量的能量启动喷射。
9.
这个类星体看起来被在中心的内部固定的磁场动态主导,旋转大质量压缩物体。对于类星体中心固定磁场的重要性的更多的证据在周围的结构被发现。比如,最靠近类星体的内部地区看起来被一些物质打扫了。积聚的圆盘的内部变角位于大约2000天文单位从中心压缩物体,加热到炽热同时发出很亮的光。一个旋转的物理特征和内部重力都被中心压缩物体环绕并旋转。这个现象叫做“重力推进影响”
10.
观察同时也指出一个从积聚的圆盘中大的锥型流出的出现。被中心类星体点燃,它闪烁在一个像戒指的外部线,被称作E结构在S的同事之后。ME这个人理论上说明了它的存在。这个巨大的开放的流出物被观察并被解释为一个包含中心压缩物体的内部磁场的影响在这个类星体内。
根据这些观察,S和他的同事和SR,提出一个有争议的理论说这个磁场使类星体的中心,大质量压缩物体,而不是大多数研究员认为的仅仅只是积聚圆盘的一部分。如果这个观点被证实了,这个理论会导致一个类星体结构的革命性的新篇章。
11.
L说:我们的发现挑战了之前被接受的黑洞观点,我们甚至为它们提出了一个新名字—MECO。一个变化的名字一开始被印度天文学家A发明的在1998年。50年前的天文学家并没有接触到现代的量子电动力学的理解,这是在我们对于爱因斯坦相对论原始方程的新解决方法。
12.
这个研究指出,除了它的质量和快速旋转,类星体的中心压缩物质可能有物理特性更像一个高度的红移,旋转的磁力双极,而不像一个黑洞。根据这个原因,大多数靠近的物质没有永远消失,而是像旋转的磁场同事被回弹出去。根据这个理论,MECO没有一个事件水平线,所以任何物质都能被磁力推动接触到并逐渐慢下来到停止在MECO的高度红移的表面,随着一个微弱的信号和从远距离观察者的无线电连接。这个信号非常难观察到而且还没有从Q0957上探测到。
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