.Black Hole Tears Star to Shreds, Unleashing Cosmic Shockwaves
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블랙홀이 별을 산산조각내며 우주적 충격파를 방출하다
X선 관측소2024년 11월 9일
AT2019퀴즈 블랙홀의 파괴적인 힘은 우주의 신비 사이의 연결을 밝혀내며, 찢어진 별의 파편이 두 번째 물체에 충돌하면서 블랙홀 연구에 대한 새로운 단서를 제공합니다. 출처: X선: NASA/CXC/Queen's Univ. Belfast/M. Nicholl et al.; 광학/적외선: PanSTARRS, NSF/Legacy Survey/SDSS; 일러스트레이션: Soheb Mandhai/The Astro Phoenix; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/N. Wolk, 편집
최근의 우주적 발견은 블랙홀이 한 별을 찢어버리고 다른 별에 그 잔해를 던지는 것을 보여줍니다. 이 사건은 조석 파괴 사건과 준주기적 분출을 연결하여 천문학자들이 블랙홀 환경을 이해하고 미래 연구를 형성하는 데 도움이 됩니다. 거대한 블랙홀이 별 하나를 파괴하고, 지금은 그 별의 파편을 이용해 다른 별이나 더 작은 블랙홀을 공격하고 있습니다. 이 결과는 천문학자들이 이전까지 서로 연관이 없다고 확신하지 못했던 두 가지 우주 현상을 연결하는 데 도움이 됩니다.
이러한 발견을 하기 위해서는 NASA 의 찬드라 엑스선 관측소와 여러 다른 망원경이 필요했습니다. 초거대 블랙홀이 있는 은하 AT2019qiz는 지구로부터 약 2억 1천만 광년 떨어져 있습니다.
NASA, 블랙홀의 파괴적 행동을 밝혀내다
NASA의 찬드라 X선 천문대는 다른 망원경과 함께 별 하나를 찢어버린 초대질량 블랙홀을 발견했고, 이 파괴의 파편을 이용해 근처의 다른 물체, 아마도 별이거나 더 작은 블랙홀을 폭격하고 있습니다. 이 획기적인 연구는 이전에 별개였던 두 가지 우주적 미스터리를 연결하여 가장 큰 유형의 블랙홀 주변 환경에 빛을 비춥니다 .
아티스트의 그림(아래)은 블랙홀이 강렬한 조석력으로 별을 찢어낸 후 형성된 빨간색, 주황색, 노란색으로 표현된 물질 디스크를 보여줍니다. 수년에 걸쳐 이 디스크는 바깥쪽으로 확장되어 별이나 작은 블랙홀인 다른 궤도 천체와 교차했습니다. 이 천체가 디스크와 충돌할 때마다 찬드라가 감지한 X선 폭발이 발생합니다. 삽도에는 찬드라의 X선 데이터(보라색)와 Pan-STARRS의 광학 이미지(빨간색, 녹색, 파란색)가 함께 표시되어 소스를 강조 표시합니다.
AT2019퀴즈 이 아티스트의 일러스트레이션은 초거대 블랙홀(오른쪽에 묘사됨)이 강렬한 조석력으로 별을 파괴한 후 생성된 물질(빨간색, 주황색, 노란색) 디스크를 보여줍니다. 몇 년 후, 이 디스크는 바깥쪽으로 확장되어 거대한 블랙홀 주위를 공전하는 다른 천체(별이나 작은 블랙홀)와 교차하기 시작했습니다. 이 천체가 디스크에 충돌할 때마다 찬드라가 감지한 X선 폭발을 방출합니다. 출처: X선: NASA/CXC/Queen's Univ. Belfast/M. Nicholl et al.; 광학/IR: PanSTARRS, NSF/Legacy Survey/SDSS; 일러스트레이션: Soheb Mandhai/The Astro Phoenix; 이미지 처리: NASA/CXC/SAO/N. Wolk
조석 파괴 사건(TDE)의 발견 2019년 캘리포니아의 광학 망원경이 빛의 섬광을 감지했고, 천문학자들은 나중에 이를 "조석 파괴 사건" 또는 TDE로 식별했습니다. 이는 블랙홀의 중력이 별을 찢을 때 발생합니다. 이 TDE는 천문학자들에 의해 AT2019qiz라는 이름이 붙었습니다. 한편, 과학자들은 우주 전역에서 가끔 관찰되는 또 다른 유형의 우주 현상의 사례도 추적하고 있었습니다.
이는 초거대 블랙홀 근처에서 일어나는 짧고 규칙적인 X선 폭발이었습니다. 천문학자들은 이러한 사건을 "준주기적 폭발" 또는 QPE라고 불렀습니다. 이 최신 연구는 과학자들에게 TDE와 QPE가 연결되어 있을 가능성이 높다는 증거를 제공합니다. 연구자들은 QPE가 TDE 후 남은 디스크에 물체가 부딪힐 때 발생한다고 생각합니다. 다른 설명이 있을 수 있지만, 연구의 저자들은 이것이 적어도 일부 QPE의 근원이라고 제안합니다.
찬드라와 허블의 자세한 관찰 2023년에 천문학자들은 찬드라와 허블을 모두 사용하여 조석 교란이 끝난 후 남은 파편을 동시에 연구했습니다. 찬드라 데이터는 각각 약 4~5시간 간격으로 세 번의 다른 관측을 통해 얻었습니다. 찬드라 시간 약 14시간의 총 노출은 첫 번째와 마지막 청크에서 약한 신호만 드러냈지만 중간 관측에서는 매우 강한 신호가 드러났습니다. 그곳에서 연구자들은 NASA의 중성자별 내부 구성 탐색기(NICER)를 사용하여 AT2019qiz를 자주 살펴보고 반복되는 X선 폭발을 확인했습니다.
NICER 데이터는 AT2019qiz가 대략 48시간마다 폭발한다는 것을 보여주었습니다. NASA의 Neil Gehrels Swift Observatory 와 인도의 AstroSat 망원경의 관측은 이 발견을 확고히 했습니다.
확장 디스크에 대한 자외선 통찰력 찬드라 관측과 동시에 얻은 허블의 자외선 데이터를 통해 과학자들은 초거대 블랙홀 주변의 원반 크기를 결정할 수 있었습니다. 그들은 원반이 충분히 커져서 어떤 물체가 블랙홀을 공전하고 궤도를 완료하는 데 약 1주일 또는 그 이하가 걸리면 원반과 충돌하여 분출을 일으킬 것이라는 것을 발견했습니다. 이 결과는 조석 교란과 관련된 더 많은 준주기적 분출을 찾는 데 영향을 미칩니다.
이러한 분출을 더 많이 찾으면 천문학자들은 초거대 블랙홀 주변의 근접 궤도에 있는 물체의 유행과 거리를 측정할 수 있습니다. 이 중 일부는 계획된 미래 중력파 관측소의 훌륭한 대상이 될 수 있습니다. 이러한 결과를 설명하는 논문은 2024년 10월 9일 저널 Nature 에 게재되었습니다 . 이 논문의 첫 번째 저자는 Matt Nicholl(아일랜드 벨파스트 퀸스 대학교)입니다.
참조: M. Nicholl, DR Pasham, A. Mummery, M. Guolo, K. Gendreau, GC Dewangan, EC Ferrara, R. Remillard, C.의 "인근 조수 붕괴 사건 이후 몇 년 후 준주기적 X선 분출" Bonnerot, J. Chakraborty, A. Hajela, VS Dhillon, AF Gillan, J. Greenwood, ME Huber, A. Janiuk, G. Salvesen, S. van Velzen, A. Aamer, KD Alexander, CR Angus, Z. Arzoumanian, K. Auchettl, E. Berger, T. de Boer, Y. Cendes, KC 챔버스, T.-W. Chen, R. Chornock, MD Fulton, H. Gao, JH Gillanders, S. Gomez, BP Gompertz, AC Fabian, J. Herman, A. Ingram, E. Kara, T. Laskar, A. Lawrence, C.-C . Lin, TB Lowe, EA Magnier, R. Margutti, SL McGee, P. Minguez, T. Moore, E. Nathan, SR Oates, KC Patra, P. Ramsden, V. Ravi, EJ Ridley, X. Sheng, SJ Smartt , KW Smith, S. Srivastav, R. Stein, HF Stevance, SGD Turner, RJ Wainscoat, J. Weston, T. Wevers 및 DR Young, 2024년 10월 9일, Nature . DOI: 10.1038/s41586-024-08023-6 NASA의 Marshall Space Flight Center는 Chandra 프로그램을 관리합니다. Smithsonian Astrophysical Observatory의 Chandra X-ray Center는 매사추세츠주 케임브리지의 과학 운영과 매사추세츠주 벌링턴의 비행 운영을 통제합니다.
https://scitechdaily.com/black-hole-tears-star-to-shreds-unleashing-cosmic-shockwaves/
mssoms 메모 2411100229 소스분석_[n】
1.
확장 디스크에 대한 자외선 통찰력
찬드라 관측과 동시에 얻은 허블의 자외선 데이터를 통해 과학자들은 [1]초거대 블랙홀 주변의 원반 크기를 결정]할 수 있었다.
그들은 [1-1]원반이 충분히 커져서] 어떤 물체가 블랙홀을 공전하고 궤도를 완료하는 데 약 1주일 또는 그 이하가 걸리면 원반과 충돌하여 분출을 일으킬 것이라는 것을 발견했다.
_[1,1-1】】블랙홀의 원시원반이 충분히 커진 상황은 sms.vix.ain의 크기를 나타낸다. 이때 어떤 물체는 smolas를 암시하는데, 키랄구조의 회전 운동에서 일주일 이하로 머물면 블랙홀 안쪽으로 들어가게 되는 임계 시간(일주일)에 마무는 제한 속도에서 마이너스 상태의 banc 되어져 충돌이 불가피 하다는 것을 암시한다. 어허.
2.
[2]이 결과는 조석 교란과 관련된 더 많은 준주기적 분출을 찾는 데], 영향을 미친다. 이러한 분출을 더 많이 찾으면 천문학자들은 초거대 블랙홀 주변의 근접 궤도에 있는 물체의 유행과 거리를 측정할 수 있다. 이 중 일부는 계획된 미래 중력파 관측소의 훌륭한 대상이 될 수 있다.
_[2】충분히 커진 모습이 보기1과 같다면 바깥쪽 궤도에 존재하는 smolas들이 하나둘씩 일주일(임계 회전수)이하로 머문다면 안쪽으로 사라지는 모습을 보게 된다.
이는 바깥쪽 원시원반 궤도에 머물던 물체인 [2-1]smolas가 안쪽으로 들어가 충돌하는 모습]이 될 것이다. 이때 사라지는 질량이 분출 에너지가 될 수 있다. 어허.
_[2-1】여기서 smolas는 중성자 별이고 그들이 방사성 동위원소의 반감기 물질을 가진 tsp.qms.qvix인 사실에 '근거할 수 있다'는 점이여? 묘하다!묘해!
그래서 smolas들이 tsp의 속성을 가진 물체인 중성자 별(vixxer)이라는 점이여. 그런데 우연히 rivery구조에 걸쳐 있다면 블랙홀로 변환 되기도 한다. 아무튼 잘 꿰어 들어간다. 굿굳!
mssoms memo 2411100229 Source analysis_[n】
1.
Ultraviolet insight into the expanding disk
Ultraviolet data from Hubble obtained simultaneously with the Chandra observations allowed scientists to [1]determine the size of the disk around a supermassive black hole.
They found that [1-1] the disk is large enough that an object will collide with the disk and cause an eruption if it takes about a week or less to complete an orbit around the black hole.
_[1,1-1】】 The situation where the primordial disk of a black hole is large enough indicates the size of sms.vix.ain. At this time, an object implies smolas, which means that if it stays in the rotational motion of the chiral structure for less than a week, it will end up in a negative state of banc at the critical time (a week) that it enters the black hole, implying that a collision is inevitable. Oh.
2.
[2] This result has implications for finding more quasi-periodic eruptions related to tidal disruption. Finding more of these eruptions will allow astronomers to measure the frequency and distance of objects in close orbits around supermassive black holes. Some of these could be excellent targets for planned future gravitational wave observatories.
_[2] If the image is large enough, as shown in Figure 1, we will see smolas in outer orbits disappearing inward one by one if they stay there for less than a week (the critical rotation rate).
This would be [2-1] smolas, objects in outer proto-disk orbits, colliding and moving inward. The mass lost at this time could be the eruption energy. Oh my.
_[2-1] Here, smolas are neutron stars, and the fact that they are tsp.qms.qvix with half-life radioisotopes is 'based' on that? Strange! Strange!
So the smolas are neutron stars (vixxers) that have the properties of TSP. But if they happen to be across the rivery structure, they can also be converted into black holes. Anyway, it fits well. Good job!
sample 1.vix.a'6//vixx.a(b1,g3,k3,o5,n6)
b0acfd|0000e0
000ac0|f00bde
0c0fab|000e0d
e00d0c|0b0fa0
f000e0|b0dac0
d0f000|cae0b0
0b000f|0ead0c
0deb00|ac000f
ced0ba|00f000
a0b00e|0dc0f0
0ace00|df000b
0f00d0|e0bc0a
sample qoms (standard)
0000000011=2,0
0000001100
0000001100
0000010010
0001100000
0101000000
0010010000
0100100000
2000000000
0010000001
sample pms (standard)
q0000000000
00q00000000
0000q000000
000000q0000
00000000q00
0000000000q
0q000000000
000q0000000
00000q00000
0000000q000
000000000q0
Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca
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