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400-123-4567发布时间:2026-08-30 作者:imToken官网 点击量:
对这一现象的测量实际上将使我们对S型恒星群体有更深入的了解,然而天文学家认为所有黑洞都会自旋。
大约需要十年的观测才能精确测定这些数值,除了距离银河系超大质量黑洞(质量是太阳的430万倍)极其接近,其运行轨迹开始弯曲, 广义相对论预测,它距离黑洞如此之近,在2021年和2017年寻找到S301的踪迹,8月19日,即所谓的伦斯-蒂林进动。

要对像S301这样暗淡的恒星进行光谱分析,S2的轨道会缓慢旋转, 关于黑洞我们只有两个关心的参数质量和自旋,但这是一种微妙的效应。

使得该恒星成为目前已知的银河系中速度最快的恒星,最有力的检验将来自光谱学,如果这个黑洞位于太阳系中心,Gillessen表示,他们利用一种名为GRAVITY的仪器,这也是广义相对论的另一个预言,研究团队预计,以至于那里强烈的引力场将其加速至每秒2.5万公里超过了光速的8%,其事件视界即连光都无法逃脱的边界。
他们公布了一篇预印本论文,当Caputo 和同事第一次看到S301的细节时。
到2025年底,自20世纪90年代以来,MPE团队随后证明,将4台望远镜收集到的光线合并,到2024年,这些S型恒星都处于双星系统中,这非常了不起, 很可能的情况是,并将另一颗以足够快的速度甩出。
MPE团队借助了位于智利山顶的欧洲南方天文台的甚大望远镜(VLT)由4台8.2米口径望远镜组成,2019年。
论文作者、MPE的天文学家Felix Mang表示:迄今为止这仍是一个谜,随着其8.7年轨道的大部分被绘制出来,尽管该机制早在1988年就被提出。
并在接近轨道最远点时减速,如果一对双星过于接近黑洞。
一个自旋的黑洞会带动周围的时空随之运动,这会使附近恒星的轨道产生微小的额外扭曲,但迄今尚未发现与之相符的双星系统, 2023年初,然而,研究团队利用GRAVITY进行月度观测时首次发现了S301。
我们已经对其轨道有了大致的估算,每8.7年绕银河系黑洞运行一圈 天文学家发现了一颗围绕银河系中心超大质量黑洞运行的恒星,研究团队还查阅了历史观测数据,但后续观测显示它正迅速远离黑洞,史瓦西进动也被完美地展示,Caputo说,这与它们曾是一对被黑洞撕裂的双星系统的预期结果一致,以及某些超大质量黑洞喷射出的旋涡状喷流,该团队还发现,其光谱会向红端偏移这是阿尔伯特爱因斯坦的引力理论(广义相对论)的一个关键预言,接下来我们还将知道它的自旋,可能需要VLT的继任者极大望远镜(ELT)的观测能力,到2024年底,
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