新しい天体を見つけるために、科学者たちは重力マイクロレンズ技術を使用しました。結果として
天体物理学者は天の川がすべきだと信じています約1億の不正なブラックホールになります。そのような天体は、その質量が太陽の質量の20倍以上である重い星から形成されています。超新星爆発後の進化の終わりに、そのような星のコアの残骸は崩壊します。このプロセスは完全に対称的ではないため、結果として生じるブラックホールは勢いを増し、銀河の中を移動し始めます。
さまようブラックホールは見えない通常の望遠鏡は光を発しないため、空間を歪めます。巨大な物体は、彼女のすぐ後ろに瞬間的に並ぶすべてのものからの星の光をそらし、強めます。
この効果はテクノロジーに適用されます重力マイクロレンズ法。科学者は、天の川をスキャンする地上の望遠鏡を使用して、大きな物体の通過によって引き起こされる可能性のある星の明るさの突然の変化をキャプチャします。次に、ハッブルは宇宙から発見されたイベントを詳細に調べます。
オブジェクトの位置の重力による歪みの図。出典:NASA、ESA、STScI、Joseph Olmsted
研究者たちは、この技術が重力マイクロレンズ法により、星や太陽系外惑星など、さまざまな物体を検出できるようになりました。イベントのユニークな「指紋」により、動く物体のタイプを正確に判断できます。ブラックホールの場合、重力が非常に強いと、明るさが変化する時間が長くなり、200日以上続きます。さらに、ブラックホールとは異なり、星は明るさだけでなく、背景オブジェクトと地球の間を通過するときの背景オブジェクトの色にも影響を与えます。
見つかったブラックホールが背景の前を通過したとき銀河バルジの19000光年の距離にある星は、ブラックホールが通過する間、地球に向かうこの星の光が270日間増幅されました。同時に、色の変化はありませんでした、と天体物理学者は言います。ハッブル観測は、星の画像が通常の位置から約1ミリ秒の弧でシフトしていることを示しました。
発見の信頼性は、次の事実によって確認されます。天体物理学者の2つの独立したチームが、オブジェクトの発見を一度に発表しました。1つはボルチモアの宇宙望遠鏡科学研究所が主導し、もう1つはカリフォルニア大学バークレー校が主導しました。科学者の両方のグループは、それぞれTheAstrophysicalJournalとTheAstrophysicalJournalLettersの論文のプレプリントを公開しました。科学者はさまざまな方法で発見された物体の質量を推定しますが、その存在を確認します。
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