天文学家使用NASA 詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST)和Chandra X射线天文台(Chandra X射线天文台)在已知的宇宙中发现了最古老,最遥远的X射线喷射类星体 ,它似乎是由一个古老的超级质量黑洞的“种子”提供的 。
类星体是活跃星系的明亮心脏,它是由活跃的超级黑洞所助的,这些黑洞会导致插入物质发出强烈的热辐射 当他们喂食时。类星可以在整个电磁频谱中如此明亮 ,以至于它们经常 超出每个星星的合并光 在周围的银河系中。
这款原始的类星体(指定为uhz1)被高能发现 X射线灯 当宇宙的历史不超过4.5亿年,因此已经在宇宙中旅行了约137亿年,以吸引我们 。因此 ,此Quasar可能是一个例子 黑洞“种子 ” 在早期的宇宙中,有助于揭示超大型黑洞如何达到数百万人甚至数十亿次的巨大群体。
“很高兴能够揭示出一个超级质量黑洞的存在,在大爆炸后仅4.5亿年,位于星系的中心 ,” Priyamvada Natarajan,耶鲁大学天文学与物理学教授, 在一份声明中说。“ NASA的Chandra太空望远镜从这款遥远的类星体中检测到X射线 ,该远处是其中心的大型黑洞 。”
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杂志上发表的论文中详细介绍了UHZ1的发现 自然天文学。
科学家们认为,超级质量的黑洞通过像早期宇宙中的黑洞种子开始,并通过吞噬物质并与其他黑洞合并而稳步增长 ,从而增长了如此巨大的大小。
问题是,这些种子一开始有多大?该理论的一种变化表明,早期的宇宙充满了“浅种子 ”—当大型恒星用尽燃料的燃油用完时 ,会产生黑洞 核融合 并在超新星爆炸中爆炸,在自己的重力下崩溃 。
但是,这种解释并没有给超级质量的黑洞足够的时间到达早期天文学家在早期天文学家的群众到达群众,更不用说数十亿个太阳。
一个可以使超级黑洞在此过程中成为“首先”的想法是 ,如果他们开始从“重种子”中生长。在2006年至2007年之间,Natarajan开发了一个模型,该模型表明 ,在抑制恒星形成的星系中可能形成重的黑洞种子 。
这些将是位于早期宇宙中星系附近的卫星星系,诞生了第一批恒星。该模型表明,这些卫星星系中的大量气体和灰尘可能会直接崩溃成黑色孔体重的种子 ,而不是最终在黑洞中倒塌的第一颗生物恒星。这些重种子黑洞卫星星系将与附近的主要星形星系合并 。
2017年,Natarajan和她的同事们建议,由于其独特的特性 ,应在早期的宇宙中观察到重的黑洞种子星系。尤其是,在黑孔种子星系中的中央黑洞将胜过那个星系的星星。Natarajan于2017年提议的X射线类星体以及尚未发出的JWST的X射线类星体以及尚未启动的JWST可见 。
现在,六年后 ,该团队的预测带来了这个遥远的X射线类星体的果实。UHZ1由一个由一支由 Akos Bogdan,哈佛和史密森尼天体物理学中心的天体物理学家, 安迪·古尔丁,普林斯顿的一位天体物理学家 ,他将Chandra X射线天文台和JWST的最新数据结合在一起,与Galaxy Abell 2744相邻。
Natarajan说:“ UHZ1是第一个匹配我们在这种过度质量黑洞星系中的所有预测属性的候选人 。 ”“现在,我们看到了令人信服的第一个证据。这是主题的令人兴奋的交集 ,这是我一直在研究的所有事情的最高点。”
古尔丁认为那里还有更多的重种星系,只是在等待发现。
他说:“ UHZ1可能只是冰山一角 。”“ JWST已经在早期的宇宙上打开了一个新窗口。毫无疑问,这将帮助我们找到更多的UHZ1 ,并最终了解过度质量的黑洞是否很普遍。”
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