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黑洞常常被形容为宇宙中的“吸尘器”,但更准确地说,它们其实更像是吃相凌乱的进食者。天文学家早已发现,黑洞在吸积物质的同时,还会驱动强大的喷流或其他外向流。我们可以把这想象成黑洞在“打嗝”,只不过这种“嗝”能够把物质喷射到极其遥远的地方。
长期以来,天体物理学家都怀疑,黑洞的吸积-外向流耦合关系可能具有尺度不变性,也就是说,这种关系并不依赖于黑洞的质量。现在,一项新发表于《自然·天文》的研究为这一猜想提供了新的证据。结果显示,无论是恒星级黑洞还是超大质量黑洞,它们都会在吸积过程中的同一个临界阶段喷射出强大的物质喷流。
难以捕捉的临界状态
在较低质量的黑洞中,也就是典型质量约为10个太阳质量的恒星级黑洞中,外向流与吸积流状态之间的耦合关系,已经通过X射线双星系统得到了较为充分的研究和分类。
而在更高质量的一端,则是质量可达百万太阳质量以上的超大质量黑洞。几乎所有大型星系的中心都存在超大质量黑洞;当这些黑洞处于活跃吸积状态时,星系核心便会表现为活动星系核。活动星系核能够驱动极其强大的喷流和外向流,其尺度甚至可以延伸到整个星系。
研究已经表明,在活动星系核中,吸积与喷流之间存在某种联系。但由于活动星系核中的超大质量黑洞通常需要数千年甚至更长时间才能经历显著的吸积状态变化。因此,研究人员几乎不可能在单个系统中直接观察喷流究竟会在什么临界状态下启动。
共同的临界点
在新的研究中, 研究人员通过聚焦潮汐瓦解事件(TDE),绕过时间限制,让他们能够直接见证超大质量黑洞周围吸积流的形成和演化。
潮汐瓦解事件发生在恒星被大质量黑洞的潮汐力撕裂时,并会产生极其明亮、覆盖多个波段的爆发现象。这类事件能将一次超大质量黑洞的“进食”过程,也就是吸积过程,从通常长达数千年的时间尺度压缩到短短数年。这便为天文学家提供了一个独特的窗口,可以直接观测这一动态过程如何随时间展开。
在这项研究中,研究人员整合了全球各地望远镜多年来的天文观测数据,利用光学、紫外、X射线和射电观测,对20次潮汐瓦解事件进行了分析,并最终将样本缩小到其中10次事件。在这10次事件中,他们能够可靠地同时建立黑洞吸积率以及射电外向流出现时间的模型。
分析显示,黑洞存在两个不同的喷流启动阶段。第一个阶段发生得很早,此时黑洞正以极高的速率吸积物质。第二个阶段则要晚得多,通常出现在恒星最初被撕裂后的数百到数千天。当黑洞的吸积率下降到其爱丁顿极限的约2%时,第二阶段便会出现。爱丁顿极限描述的是辐射压力足以与引力抗衡时所对应的极限尺度。
而天文学家早已知道,对于银河系中的那些质量小得多的黑洞来说,同样约2%的临界值会触发喷流的形成。这表明,即便这些黑洞在质量上相差极其悬殊,但它们似乎都会在吸积过程中的同一个阶段启动喷流。换言之,支配喷流启动的这一临界条件可能与黑洞的尺度无关:无论黑洞质量相差多少个数量级,它们都可能遵循同一套基本物理规律。
预测喷流
这一发现不仅解释了为什么有些潮汐瓦解事件很快产生射电喷流,而另一些则会沉寂数月甚至数年后才突然“亮起”,也为未来观测提供了一个明确的时间线索。
随着下一代巡天项目发现越来越多的潮汐瓦解事件,天文学家不可能长期追踪每一个目标。知道喷流最可能在什么吸积状态下出现,可以帮助研究人员判断哪些事件值得继续追踪,以及什么时候去观测最合适。这不仅能够减少无效观测,也能提高利用大型射电望远镜捕捉短暂喷流事件的机会。
#参考来源:
https://www.icrar.org/blackholeburps/
https://www.ias.edu/news/ias-scholar-reveals-universal-rule-black-hole-burps
https://www.nature.com/articles/s41550-026-02951-1
#图片来源:
封面及首图:NRAO/AUI/NSF/NASA
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