中性子星に捕獲される原始ブラックホールの再検討https://arxiv.org/abs/2006.16975
2020年6月30日に提出
初期宇宙のさまざまなプロセスを通じて生成された原始ブラックホール(PBH)は、暗黒物質の一部または全体を占める銀河のハローを埋めることができます。特に、恒星下の質量を持つPBHは、星によって捕獲され、それらの物質を飲み込み始め、最終的にそれらをBHに変換し、それによって独特の新しいタイプの恒星の壊滅的なイベントを引き起こします。ここでは、中性子星によるPBH捕獲の最も好ましいケースで、このプロセスを再検討します。PBHの星と質量の成長内での解決の間に、キャプチャフェーズの新しい機能の数を詳しく説明し、いくつかの現象論的な結果を示します。特に、亜音速領域では、PBHドラッグがボンダイ降着の形をとることを指摘します。結果として、NSから恒星サイズのBHへの最終的な核変換の開始は、PBHシードが中心からわずかにずれた位置で予想されます。また、PBH-恒星相互作用のさまざまなフェーズに関連する重力波のエネルギー損失と信号を計算します。特に、降着段階に関連する放射は数kHzの周波数で周期的です。近くの銀河系イベントのまれなケースで、軽度のPBHの場合は、これから発生する核変換の警告となる可能性があります。 . . . 本文を読む
ハワイ先住民の名前であるPōniuāʻenaを名付けられたクエーサー。同時代に発見された別のクエーサーの2倍の重さが有る。以下、機械翻訳。
初期宇宙で発見されたモンスターブラックホール 2020年6月25日投稿
QUASAR J1007 + 2115、またはPŌNIUĀʻENA
クレジット:国際ジェミニ天文台/ NOIRLab / NSF / AURA / P マレンフェルト
これまでに発見された2番目に遠いクエーサーは現在、ハワイの名前を持っています
ハワイのマウナケア ' i –天文学者は、ハワイの3つのマウナケア天文台(WMケック天文台、国際ジェミニ天文台、NSFのNOIRLabプログラム、およびハワイ大学所有)を使用して、これまで2番目に遠いクエーサーを発見しました。イギリス赤外線望遠鏡(UKIRT)。これは、ハワイ語で「輝きに囲まれた、目に見えない回転する創造の源」を意味する、先住民族のハワイ名Pōniuāʻenaを受け取った最初のクエーサーです。
Pōniuāʻenaは、7.5を超える宇宙論的赤方偏移で計算された距離でまだ検出されている2番目のクエーサーにすぎず、同じ時代に知られている他のクエーサーの2倍の大きさのブラックホールをホストしています。このような初期の時期におけるこれらの巨大なブラックホールの存在は、超巨大ブラックホールが若い宇宙でどのように形成および成長したかという現在の理論に挑戦しています。 . . . 本文を読む
科学者はブラックホールの成長に光を当てるhttps://www.cfa.harvard.edu/news/2020-10
マサチューセッツ州ケンブリッジ-
天体物理学センターの科学者| ハーバード&スミソニアンとブラックホールイニシアチブ(BHI)は、降着または合併による成長が支配的かどうかを予測する新しいモデルを開発することにより、ブラックホールが時間とともにどのように成長するかを明らかにしました。アメリカ天文学会の第236回仮想会議であり、同時にThe Astrophysical Journalに掲載されました。
ハーバード大学のAvi Loeb博士、Frank B. Baird Jr.科学教授、およびCfAの天体物理学者でBHI&Clay Fellow博士のFabio Pacucciは、ブラックホールの成長の主なチャネルを決定する理論モデルを開発しました。モデルは、ローカルユニバースからレッドシフト10まで、またはおおよそ現在から約130億年前まで有効です。
この研究は、主要な成長経路がブラックホールの質量と赤方偏移に依存していることを示唆しています。近くの宇宙では、小さなブラックホールは主に降着によって成長しますが、非常に大きなブラックホールは主に合併によって成長します。非常に遠い宇宙では逆転があります。小さなブラックホールは主に合併によって成長し、大きなブラックホールは降着によって成長します。 . . . 本文を読む
公転周期と視線方向速度からブラックホールの重さは太陽の4.2倍を超える。三重連星の内側の星の質量は太陽の5倍程度。以下、機械翻訳。
ESO装置が地球に最も近いブラックホールを発見 目に見えないブラックホールには、肉眼で見える2つの伴星があります
2020年5月6日
欧州南天天文台(ESO)および他の研究所の天文学者のチームは、地球からわずか1000光年のところにあるブラックホールを発見しました。ブラックホールは、これまでに見つかった他のどのシステムよりも太陽系に近く、肉眼で見ることができるトリプルシステムの一部を形成しています。チームは、チリにあるESOのラシーラ天文台にあるMPG / ESO 2.2メートル望遠鏡を使用して、2つの伴星を追跡することにより、見えない物体の証拠を見つけました。彼らは、このシステムは氷山の一角に過ぎないかもしれないと言っています。将来、より多くの同様のブラックホールが見つかる可能性があるからです。
「これは肉眼で見ることができるブラックホールを備えた最初の恒星系であることを知ったとき、私たちは完全に驚きました」望遠鏡の星座にあるこのシステムは私たちに非常に近く、南半球から双眼鏡や望遠鏡を使わずに暗く澄んだ夜に星を見ることができます。このシステムには地球に最も近いブラックホールが含まれています私たちが知っていることを、 . . . 本文を読む
連星中性子星の合併の続報と思って翻訳したけどそれじゃなかった。新しい中性子連星合体のイラストが手に入ったから良しとするか。以下、機械翻訳。
GW170817以降の連星中性子星の合併
連星中性子星からの重力波と電磁信号の最初の複合検出
(BNS)2017年8月の合併(イベント名GW170817)は、これらの並外れたシステムの継続的な調査の主要なランドマークを表しています。 この短いレビューでは、最高のイベントとしてBNS合併を紹介します
天体物理学と基礎物理学の重要性と、この最初のマルチメッセンジャー観察によって可能になった主な発見について話し合います。
rプロセス要素が重いため、短いガンマ線バーストに電力を供給できます。 残っている主な未解決の質問についてさらに説明します
このイベントと一般的なBNS合併の背後で、現在のステータスと制限に注意を集中
理論モデルと数値シミュレーション . . . 本文を読む
合併イベントGW170817 中性子連星:BNSの残余物を打ち上げたSGRBジェット、バリオン風にジェットが当たり最終的にはガンマ線信号GRB 170817A。以下、機械翻訳。
GW170817に関連する短いガンマ線バーストを駆動するエンジンとジェットの本質的な特性 2020年4月21日に提出
GRB 170817Aは、連星中性子星(BNS)の合体からの重力波信号GW170817の約1.74秒後に検出された、明るいガンマ線バーストです。これは現在、観測方向から15〜30度離れた相対論的ジェットの繭によって駆動される軸外イベントとして理解されています。繭は初期ジェットと合併残余物からの非相対論的なバリオン風との相互作用によってエネルギーを与えられ、狭いコアと広い翼を持つ構造化された流出をもたらしました。この論文では、構造化された流出に対する観測上の制約を、ジェットと風の相互作用のモデルと組み合わせて、マージエンジンからの時間遅延を含め、中央エンジンによってジェットが発射される際の固有の特性を制約します。磁化されたBNS合併シミュレーションに触発された風の処方を使用して、ジェットが合流から約0.4秒以内に発射されたことがわかります。これは、1.74秒の観測された遅延が、光球半径までの火球伝播によって支配されていたことを意味します。 . . . 本文を読む
去年撮影されただけで驚いてるのに更にシャープに表示。科学者は追及の手を緩めない。以下、機械翻訳。
ブラックホールチームが鋭いブラックホール画像への道を発見
昨年4月、Event Horizon Telescope(EHT)は、ブラックホールの最初の画像を発表したときに国際的な興奮を引き起こしました。今日、研究者チームは、極端な重力光の曲げからブラックホール画像内の印象的で複雑な下部構造を予測する新しい計算を公開しました。
「ブラックホールの画像には、実際にはネストされた一連のリングが含まれています」と、宇宙物理学センターのマイケルジョンソンは説明しています。ハーバードアンドスミソニアン(CfA)。「各リングの直径はほぼ同じですが、観測者に到達する前にその光がブラックホールを周回する回数が増えるため、ますますシャープになります。現在のEHT画像では、画像に現れる完全な複雑さを垣間見ることができます。ブラックホールの。」
ブラックホールは、イベントの水平線を横切る光子をトラップするため、熱い落下ガスからの明るい周囲の放射に影を落とします。「フォトンリング」は、ブラックホールの近くの強い重力によって集中する光から生成されるこの影を取り囲みます。このフォトンリングはブラックホールの指紋を運びます。そのサイズと形状は、ブラックホールの質量と回転または「スピン」をエンコードします。 . . . 本文を読む
NASAのOSIRIS-RExの学生は、新たに発見されたブラックホールを予期せずに垣間見る地球に近い小惑星を周回するNASAミッションに取り組んでいる大学生と研究者は、3万光年先の現象を予期せず検出しました。昨秋、NASAのOSIRIS-REx宇宙船に搭載された学生が作成したレゴリスX線イメージング分光計(REXIS)が、小惑星ベンヌの周囲からの観測中に、はと座に新しくフレアブラックホールを検出しました。
この画像は、NASAのOSIRIS-REx宇宙船のREXIS機器によって検出されたブラックホールMAXI J0637-043からのX線バーストを示しています。画像は、REXISが2019年11月11日に小惑星ベンヌの周囲の空間を観察している間に、X線分光計によって収集されたデータを使用して構築されました。爆発は画像の中央に表示され、画像は周辺に重ねられますREXISの視野を説明するためのベンヌの写真(右下)。
クレジット:NASA / Goddard / University of Arizona / MIT / Harvard
靴箱サイズの学生用機器であるREXISは、入射する太陽放射に応答してベンヌが放出するX線を測定するために設計されました。X線は可視光線のような電磁放射の一種ですが、はるかに高いエネルギーを持っています。REXISは、MITとハーバード大学の学生および研究者が共同で実施した共同実験であり、この装置を提案、構築、および運用しました。 . . . 本文を読む
概要
バイナリブラックホールの合併の提案されたチャネルの1つには、3つの動的相互作用が含まれます。
ブラックホール。このようなシナリオでは、3つすべてのブラックホールがいわゆる階層的にマージされる可能性があります
マージチェーン。2つのブラックホールが最初にマージされ、次に残りの部分がマージされます。
残りの単一のブラックホール。動的環境によっては、
両方の合併は、観測可能な時間枠内に表示されます。ここでは、そのような検索を実行します
O1 / O2実行からの公開されているLIGOおよびVirgoデータのマージペア。頻繁に使用する
p値の割り当て統計では、重要な合併ペアの候補は見つかりません。 . . . 本文を読む
超大質量星(SMS)が進化して核融合が停止すると収縮してブラックホールになるのか進化に関係なく強力な重力でガスを集めすぎて崩壊してブラックホールになるのか?以下、機械翻訳。
バイナリ直接崩壊ブラックホールの誕生
概要
原子冷却における破局的なバリオン崩壊中に形成される超質量原始星
z〜15-20のハローは、宇宙の最初のクエーサーの起源である可能性があります。ただし、シミュレーションなし
現在まで、これらのハローの進化は、十分に高い解像度で、または
崩壊が実際にSMSを生成するかどうかを判断するのに十分な長さです。ここで新しい宇宙論を報告します
原子冷却されたハローでのバリオン崩壊のシミュレーションは、SMSが
直接崩壊ブラックホール(DCBH)として形成および消滅します。高い落下率が必要であることがわかります . . . 本文を読む