天文学者の国際チームは、NGC 1850として知られている球状星団のブラックホールの発見を報告しました。最近発見されたブラックホールは太陽より約11倍大きく、バイナリシステムの一部であることが判明しました。
ブラックホールを直接観測することはできないため、ブラックホールの存在を証明することは困難です。ブラックホールの最も説得力のある証拠は、目に見える星が巨大であるが目に見えない仲間を周回することを示すことができるバイナリシステムから来ています。したがって、天文学者はこれらのシステムを使用して、ブラックホールの周りを周回する目に見える物体の動きを研究することにより、ブラックホールの存在を直接検出します。
現在まで、観測上の制限により、相互作用しないブラックホールの直接的な動的検出は星団で行われていません。さらに、これまでのところ、若い球状星団のブラックホールの直接的な動的検出は報告されていません。そのような物体を見つけることは、高密度環境におけるブラックホールの初期質量関数と初期の動的進化に関する知識を拡大するために重要である可能性があります。
現在、天文学者のグループが、球状星団(GC)のコンパニオンブラックホールの最初の動的検出を報告しています。 NGC 1850 BH1と呼ばれるこの天体は、大マゼラン雲(LMC)の若くて巨大な(約100,000個の太陽質量)クラスターであるNGC1850で発見されました。この発見は、視線速度の変動を監視することにより、ESOの超大型望遠鏡(VLT)で行われたMUSE(Multi Unit Spectroscopic Explorer)観測を使用して、LMCの若い大質量星団の恒星質量ブラックホールを体系的に検索することの一部です。
研究によると、新たに発見されたバイナリシステムは、太陽の約11.1倍の質量を持つブラックホールと、太陽の約4.9倍の質量を持つ主系列星(MSTO)で構成されています。公転周期が5。04日と短く、軌道傾斜角が38度のシステムです。
研究者たちは、コンパニオンスターが主系列星を出るとすぐに、システムがロッシュローブのオーバーフローを経験する可能性が高いと推測しています。彼らは、安定した物質移動と有意なX線放射を予測しており、これは通常、バイナリシステムの拡張につながります。
「物質移動は、ドナー星の水素エンベロープの大部分がコンパニオンに移動するか、システムから失われ、ヘリウム星のコアを残したときに終了する可能性があります。この場合、星がそのエンベロープ内のヘリウムを燃焼し、ブラックホール+白色矮星系をもたらすときに、物質移動の別の段階が発生する可能性があります」と天文学者は説明しました。
要約すると、記事の著者は、彼らの発見がブラックホールの初期質量関数の構築の出発点になる可能性があると述べました。さらに、彼らの研究は、ブラックホールの完全で動的に検出可能な集団の検索をサポートしています。
2021-11-22 20:14:37
著者: Vitalii Babkin