178 P1 在遥远的地方,有quasars很亮,且和我们当地的宇宙不同,它们是距离地球几十亿光年外的银河中心。 P2 他们的中心是由炎热气体旋转组成的disk。有些气体向两侧以光速排出。科学家理解这个disk和喷射有困难。因为太远,喷射很难研究,CfA研究了一个距离90亿光年的quasar并给他命名了。这个quasar重量很大。很多人认为是黑洞,但S的研究证明不是。 P3 S说并不是看到内部的磁场能穿透压缩中心物质表面就要是黑洞。 P4 研究这个quasar是因为和自然cosmic lens有关。周围的银河重力会弯曲空间,形成quasar的两个images,并且放大光。周围的行星也会影响quasar的光。S一直研究这个。 P5 S说因为有microlensing,所以可以得到相较于黑洞来说更多细节,涉及所谓的黑洞到可见宇宙边缘三分之二处。 P6 团队仔细梳理。计算出喷射的位置。 P7 S就说了一下他们发现了。 P8 喷射在中心物质的极点上方8000astronomical距离的两个1000 astronomical大小的地方。解释了一下天体单位。又解释了一下这个喷射需要磁场等。和周围的disk互动,磁力的方向是旋转的,越来越紧直到混合重新连接并爆发大量能量促使喷射。 P9 S说该quasar是被一个内部磁场主导的。后面又说了一些举例,说这些现象是磁螺旋效应的标志,内置的旋转磁场被中心物质旋转所拉。 P10 又说在disk那边出来一个蛋卷形状的outflow。它像个环一样闪耀。这个现象是因为中心紧凑物质的内置磁场。 P11 S等propose说这个磁场是该quasar中心物质的固有的。如果是真的,这是个革新。 P12 L说这个发现挑战了现有对于黑洞的看法。还起了个名字MECO。 P13 除了质量和旋转,quasar的中心紧凑物质还有高度红移旋转磁场的物理性质而不是像黑洞。根据这个理论,MECO没有event horizon,所以任何能够到达磁螺旋的物质都会在高红移表面减速并停下。这种辐射和信号很难被发现。 P14 这是在2006年的余杭杂志上发表的。很多人参与。 |