在距離地球4.64億光年的武仙座,有一個讓天文學家困惑近40年的奇怪天體:耀變體Mrk 501。
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耀變體作為宇宙中最明亮的天體之一,它有著接近光速的相對論性噴流,且噴流直指地球,它在全電磁波段釋放著驚人能量。
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不過這個耀變體卻有一個奇怪的現象:星系核秒差距級(1秒差距為3.26光年)的小尺度噴流,與千秒差距級的大尺度噴流,出現了完全無法解釋的方向錯位。
最近,一項新的觀測研究,終于為這個謎題找到了最有力的答案,也為人類揭開了一個前所未見的宇宙場景。
這項已被《皇家天文學會月刊》接收發表的研究,由德國馬克斯·普朗克射電天文研究所的西爾克·布里岑團隊主導。
團隊重新分析了2011年9月到2023年7月間,甚長基線陣列在43GHz高頻射電波段采集的83組高分辨率觀測數據,同時對比了15GHz、8GHz波段的歷史存檔觀測,最終在Mrk 501的星系核心,第一次通過直接成像,捕捉到了第二股獨立的相對論性噴流。
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這也是人類首次在耀變體核心區,以直接成像的方式發現雙噴流系統。
對于活動星系核來說,噴流是中心超大質量黑洞最鮮明的標識。
當黑洞瘋狂吞噬周圍的氣體塵埃時,大部分物質會在黑洞周圍形成熾熱的吸積盤,一小部分物質則會被黑洞兩極的強磁場加速,從而以接近光速的速度沖向宇宙空間,形成綿延數千甚至數萬光年的等離子體噴流,這樣的噴流就被稱為相對論性噴流。
而耀變體,正是噴流方向幾乎正對著地球的活動星系核,也正因如此,我們很難看清它核心區的精細結構,就像直視手電筒的光源,很難看清燈泡內部的細節。
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在這次的超高分辨率觀測中,天文學家清晰地分辨出了兩股截然不同的噴流。
早已被熟知的主噴流(Jet 1)穩定地向東南方向延伸,而新發現的第二股噴流(Jet 2),則展現出了驚人的運動軌跡:它從主噴流的反方向一側誕生,隨后逆時針繞著主核心旋轉,最終與主噴流融合。
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更值得關注的是,在2022年6月24日的觀測圖像中,這股噴流的結構呈現出弧形的類愛因斯坦環的特征,團隊推測這是前景的主黑洞對Jet 2產生引力透鏡效應所致,這一特殊結構也為第二個大質量天體的存在,提供了重要的觀測線索。
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除了直接的成像證據,團隊還從Mrk 501的射電光變曲線中,找到了兩個關鍵的周期性信號,從而進一步印證了雙黑洞系統的存在。
第一個是長達7.4年的長周期,對應著整個雙噴流系統的順時針進動,就像高速旋轉的陀螺出現的輕微搖擺,這正是兩個黑洞互相繞轉時,軌道平面進動帶來的典型特征。
第二個則是約121天的短周期,結合噴流結構重復出現的146±22天周期信號,團隊認為這與兩個超大質量黑洞的互相繞轉周期高度吻合,只是該短周期的光變信號確定性稍低,仍需更多觀測驗證。
假設兩個黑洞質量相當,根據觀測數據推算,這對黑洞的單個質量都在1億到10億倍太陽質量之間,彼此的間距僅有27到128個史瓦西半徑,換算成天文單位,最遠也只有540倍日地距離。
對于兩個質量達1億到10億倍太陽質量的黑洞來說,這個距離近得超乎想象,相當于兩個恒星級黑洞擠在太陽系的柯伊伯帶范圍內,彼此飛速繞轉。
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這個驚人的近距離,也讓它直擊了天體物理學界著名的最終秒差距難題(最終秒差距難題針對于超大質量黑洞,恒星級黑洞彼此靠的很近因此沒有這個現象)。
根據現有理論,當兩個超大質量黑洞彼此靠近到1秒差距時,它們周圍的恒星和氣體已經無法再繼續帶走軌道能量,黑洞的軌道收縮會就此停滯,雙黑洞將很難靠近從而無法合并,這也是天文學家一直難以找到超大質量黑洞合并前兆的核心原因。
但Mrk 501的這對黑洞,間距僅有0.0026秒差距,早已突破了理論上的瓶頸,這意味著它們已經進入了合并前的最終旋進階段。
團隊也嚴謹地排查了其他可能的解釋,包括噴流的開爾文-亥姆霍茲不穩定性、不同頻率射電核的位置偏移、噴流內激波運動、噴流基底的非均勻質量加載等多種場景,但這些假設都無法完整解釋觀測到的雙噴流結構、周期性光變和類愛因斯坦環現象。
只有雙超大質量黑洞系統這個解釋,才是目前最符合所有觀測證據的結論。
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盡管以現有的觀測能力,我們還無法直接分辨出兩個獨立的黑洞本體,事件視界望遠鏡的最佳分辨率約為20微角秒,而這對黑洞的最大角尺寸僅為3.6微角秒。
不過未來的下一代黑洞探測望遠鏡,有望直接拍到它們的真身。
更值得期待的是,這對黑洞合并產生的納赫茲低頻引力波,正好落在平方公里陣(SKA)和脈沖星計時陣列的探測范圍內,未來我們很有可能直接捕捉到它們的引力波信號,甚至觀測到引力波頻率隨黑洞旋進穩步上升的過程,親眼見證兩個超大質量黑洞合并的宇宙級事件。
這個困擾了天文學家40年的宇宙謎題,終于迎來了最有力的答案。
而Mrk 501這個看似遙遠的耀變體,也成為了人類理解超大質量黑洞成長、合并之謎的關鍵窗口,讓我們離揭開宇宙中最極端天體的秘密,又近了一大步。
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