来源:《国际现代物理学杂志D》
研究表明,若原生黑洞(早期宇宙形成的假设性微观黑洞)穿过人体,可能产生两种伤害:一是超音速激波像子弹般破坏组织;二是潮汐引力会撕裂细胞,尤其对脑细胞影响最大。但谢勒指出,足够致伤的黑洞需达到一定质量(如小行星大小),且其宇宙密度极低,实际相遇概率近乎为零。该研究旨在通过人体损伤阈值推算黑洞属性,从而探索暗物质特性,公众无需过度担忧。
来源:《国际现代物理学杂志D》
研究表明,若原生黑洞(早期宇宙形成的假设性微观黑洞)穿过人体,可能产生两种伤害:一是超音速激波像子弹般破坏组织;二是潮汐引力会撕裂细胞,尤其对脑细胞影响最大。但谢勒指出,足够致伤的黑洞需达到一定质量(如小行星大小),且其宇宙密度极低,实际相遇概率近乎为零。该研究旨在通过人体损伤阈值推算黑洞属性,从而探索暗物质特性,公众无需过度担忧。
来源:《物理评论快报》
国际研究团队通过数值相对论模拟发现,黑洞合并后产生的引力波在主要振荡信号(ringdown)衰减后,会持续释放被称为“尾声”的微弱时空涟漪。这种此前仅存在于理论预测的晚期引力波尾迹,在模拟中显示出比预期更强的振幅,且携带了引力自相互作用(非线性效应)的关键信息。该发现突破了传统扰动理论的局限,为通过现有及未来引力波探测器验证广义相对论的非线性特征开辟了新途径。
来源:《自然·天文学》(Nature Astronomy)
天文学家观测到迄今最遥远、最强大的黑洞耀斑J2245+3743,其亮度达太阳的10万亿倍。研究推测,这很可能是一次“潮汐瓦解事件”(TDE):一个质量超过太阳30倍的罕见超大恒星,在靠近一个5亿倍太阳质量的活跃星系核(AGN)时被其引力撕裂并吞噬。此事件持续数年且衰减缓慢,因宇宙学时间膨胀效应,其过程如同以“四分之一速”播放。该发现揭示了AGN盘内存在并吞噬超大质量恒星的可能性。
来源:《科学》
NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜在早期宇宙中发现数百个神秘红色光点,其亮度极高但体积仅为银河系的2%。最初推测为尘埃包裹的超大质量黑洞,但观测排除了X射线和长波辐射特征。最新假认为这些可能是由中心黑洞驱动的巨型热气态球体,通过吞噬物质辐射而非核聚变发光。天文学家正寻找更近的类似天体以深入研究,普林斯顿天体物理学家珍妮·格林称此研究”是职业生涯中最有趣的探索”。
来源:《天体物理学杂志快报》
国际天文学家团队报告了首例恒星幸存黑洞潮汐撕裂事件并二次回归的观测证据。研究团队发现,编号AT 2022dbl的耀斑在两年后从同一天区再次爆发,表明该恒星在首次与超大质量黑洞相遇时仅被部分撕裂。这一发现颠覆了传统理论对潮汐瓦解事件的认知,暗示此类耀斑可能是恒星与黑洞多次相互作用的”开胃菜”而非”正餐”。研究或将改写对星系中心黑洞吸积过程的理解。
来源:Astrophysical Journal Letters
国际天文学家团队利用詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)的数据,发现了迄今最早确认的黑洞CAPERS-LRD-z9,其存在于大爆炸后5亿年(距今133亿年)。该黑洞质量达太阳的3亿倍,位于一类罕见致密红色星系“小红点”中,其光谱特征证实了黑洞驱动的亮度机制,并揭示了早期超大质量黑洞的快速生长之谜。这一发现为研究宇宙初期黑洞形成与星系演化提供了关键线索。
来源:《皇家天文学会月刊》
国际天文学家团队利用引力透镜和恒星动力学技术,在距离地球50亿光年的”宇宙马蹄”星系中心发现了一个休眠的超巨型黑洞,其质量高达太阳的360亿倍,是银河系中心黑洞的1万倍。该黑洞通过扭曲背景星系光线形成独特的马蹄形爱因斯坦环,并使其宿主星系内恒星以每秒近400公里的速度运动。这一发现为研究黑洞与宿主星系的演化关系提供了关键线索,并证实了化石星系(宇宙最大引力结构的终极形态)中心存在合并形成的极端质量黑洞。研究成果有望通过欧几里得太空望远镜进一步揭示黑洞如何抑制恒星形成。
来源: 《物理评论快报》
最新研究发现极高粘性恒星具有特殊的引力波响应特性:它们不仅能吸收高频引力波(符合Press色散关系),在极端粘性状态下甚至可能反射引力波,使其观测特征与黑洞相似。研究首次计算了粘性恒星的振荡模式和散射特性,表明处于稳定性临界点的最大粘性恒星对引力波的吸收效应与同等质量黑洞一致。更值得注意的是,旋转的粘性恒星还可能放大入射引力波。该成果为未来区分”黑洞模仿者”提供了理论依据,尽管目前尚未观测到此类天体。
来源:《物理评论快报》
基于DESI巡天与宇宙微波背景数据,研究提出黑洞可将吸入物质转化为暗能量的新模型。该模型与恒星形成率同步演化,能同时匹配早期与晚期宇宙观测,并解决标准宇宙模型中中微子质量为负的悖论。研究表明黑洞可能是驱动宇宙加速膨胀的暗能量引擎,同时为测定中微子质量提供新思路。