遠い銀河では、星は114日ごとにブラックホールで死を免れます

約 114 日に 1 回、銀河 ESO 253-3 の中心にフレアが現れます。銀河が位置していることは注目に値します

地球から約6億光年、つまりこれらの発生もほぼ6億年前に発生しました。そして今になって初めて、遠い銀河からの光が科学者に利用できるようになりました。彼が地球に到達するまでに5億7千万年かかりました。

合計で、天体物理学者はそのような17を数えました6年間の観察で発生。それらは地球と宇宙の両方の機器によって発見されました。トランジット法(TESS)による太陽系外惑星の発見のための望遠鏡と、米国、イタリア、英国の共同プロジェクトである軌道観測所であるスウィフトが、宇宙でのデータ収集を担当しました。

発生の可能性は銀河の中心にある超大質量ブラックホール。この宇宙の巨人は、天の川銀河の中心にあるいて座A *(Sgr A *)のブラックホールの約20倍の大きさです。比較のために:いて座A *の直径は約2360万キロメートルで、太陽の質量の約400万倍です。

17 個のフレアのうちの最初のフレアは 2014 年 11 月 14 日に発見され、超新星と考えられました。

しかし、2020年に科学者たちはデータを分析しました。過去 6 年間にわたる全天超新星自動探査 (ASSAS-SN) プロジェクトでは、約 114 日の間隔で一定の間隔で銀河から発せられるフレアがさらに確認されています。これらの観察に基づいて、科学者たちは、2020 年にその後の流行がいつ発生するか (5 月 17 日、9 月 6 日、12 月 26 日) を予測することに成功しました。彼らはこれらの出来事を地球と宇宙からの観測で確認しました。

繰り返し発生する可能性が最も高い説明フレアは、星の軌道がブラックホールの近くにそれを輸送する潮汐の不連続性であり、星の一部が壊れて降着円盤に吸い込まれます-ブラックホールを周回する塵、ガス、および破片の拡散バンド。通常、そのようなイベントは星の完全な破壊で終わります。 ESO 253-3の場合、巨大な星の軌道は、星がその物質の一部を失い、フレアを引き起こすのに十分なほどブラックホールに近づく可能性があります。しかし、その後、星は滑り落ちて逃げます。このサイクルは、星がブラックホールの近くを通過するたびに繰り返されます。

活動銀河ESO253-3のこの画像は隣接する銀河の積分場のMUseSupernova(AMUSING)調査の枠組みの中で、ヨーロッパ宇宙天文台の多元素分光研究者によって得られました。 ESO 253-3は、活動銀河で科学者がこれまでに特定した中で最も予測可能で頻繁な発生を示しています。画像提供:Michael Tucker(ハワイ大学)

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