来源: Nature Astronomy
研究利用X射线卫星XRISM观测类星体H1821+643,发现其中心超大质量黑洞驱动的高温气体湍流并未局限于宿主星系,而是向外延伸至约30万光年。湍流能量相当于数十亿次超新星爆发,较此前估计高出约100倍。结果首次表明,黑洞通过强大冲击波显著影响星系际环境,成为宇宙物质和能量输运的重要驱动者。
来源: Nature Astronomy
研究利用X射线卫星XRISM观测类星体H1821+643,发现其中心超大质量黑洞驱动的高温气体湍流并未局限于宿主星系,而是向外延伸至约30万光年。湍流能量相当于数十亿次超新星爆发,较此前估计高出约100倍。结果首次表明,黑洞通过强大冲击波显著影响星系际环境,成为宇宙物质和能量输运的重要驱动者。
来源: Universe Today
JWST已发现300余个高红移“小红点”(LRD),存在于宇宙6亿至16亿年间。其性质存疑:或为活跃星系核(AGN),挑战早期超大质量黑洞形成理论;或为质量达百万倍太阳的巨星;亦或为被电离气体包裹的黑洞。新发现候选前体Pseudo-LRD-NOM(约120亿光年外)为贫金属星暴星系,可能揭示LRD形成与早期星系演化关键过程。
来源: Astronomy & Astrophysics
法国巴黎天文台团队利用ESO甚大望远镜SPHERE仪器,在2024年12月成功直接成像并确认了参宿四(猎户座红超巨星)的伴星——Betelgeuse B,其质量约2–3倍太阳,超出此前预期。该发现终结了持续一个世纪的推测,并引发对伴星如何影响参宿四未来超新星爆发的全新思考。
来源: The Astrophysical Journal Letters
北卡罗来纳大学团队借助AI工具“tdescore”,发现迄今偏移量最大的潮汐瓦解事件——一个约百万倍太阳质量的黑洞,距其宿主星系中心3万光年。该黑洞或源于远古星系合并后被抛离。研究证明地面光学望远镜可有效发现“流浪”黑洞,为后续大规模巡天观测开辟新路径。
来源: Astronomy & Astrophysics
国际团队分析INTEGRAL卫星20余年数据,绘制511 keV伽马射线天图,发现银道面外多处正电子湮灭热点,部分与麦哲伦流等高速气体云重合,暗示正电子可能流出银河系并在外围气体中湮灭。据此估算银河系正电子产生率为此前认知的2–3倍,但仍需排除成像伪影,NASA的COSI任务预计2027年发射进一步验证。
来源: arXiv
复旦大学Cosimo Bambi提出,银河系中约92%的恒星级黑洞孤立存在、难以观测,但统计推算距地球20–25光年内可能藏有未发现黑洞。理论方案采用激光推进光帆,将克级探测器加速至光速三分之一,约60–70年飞抵,再经20余年传回数据,总任务约80–100年。目前技术尚不成熟,相关国际会议拟于2027年召开讨论工程可行性。
来源: Physical Review Letters
中科院与北京大学团队建立迄今最真实的月球内部结构模型(含地形起伏与地壳厚度变化),模拟发现引力波在月壳较厚区域信号可放大10%,0.1 Hz附近甚至可放大超10倍。该研究为即将于2026年秋季登陆月球南极的嫦娥七号宽频地震仪选址提供关键依据,未来有望探测到目前地面台站难以触及的低频引力波,拓展引力波天文观测窗口。但嫦娥七号地震仪灵敏度尚不足以直接探测引力波,其数据将用于进一步完善模型。
来源:Journal of High Energy Physics
研究通过理论分析表明,置于黑洞外的约瑟夫森结在本地仍严格遵循标准量子关系,重力不改变其物理规则,只通过引力红移改变远方观测者对其电压、频率和功率的读数。垂直SQUID的干涉条纹中心不变,仅振幅被缩放。该工作为弯曲时空中量子测量建立了一套“翻译”词典,避免将时钟效应误认为新物理,但地球上的实际效应极微弱。
来源:Science Advances
通过对嫦娥六号返回的月球背面撞击熔岩进行40Ar/39Ar定年,研究团队重建了约43.3亿至11.3亿年前长达30多亿年的撞击记录,发现小行星轰击强度呈逐渐下降趋势,而非此前认为的短暂剧烈爆发。该成果为地球早期环境和生命起源条件提供了关键参照。
来源:arXiv
天文学家在大爆炸后仅12亿年处发现由6个星系组成的致密星系群SCGG-z5,跨度约5.2万光年,成员形态不规则、动力学活跃,恒星形成速率各异。模拟预测其在约4亿年内将合并为一个系统,最终质量可达千亿太阳,或成为星系团中最亮星系的早期雏形。