美國宇航局週二(1月13日)宣布,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡提供了迄今為止對超大質量黑洞周圍環境最清晰的觀察。
這些圖像顯示,活躍星系中強烈的紅外光並不像人們長期以來認為的那樣來自強大的外流。相反,它來自為黑洞提供物質的緻密氣體和塵埃盤,美國宇航局說。 陳述。
在上圖中,星系核心的特寫鏡頭揭示了一個發光的甜甜圈形狀的氣體和塵埃圓盤(稱為環面)的內表面。而較暗的痕跡則表明黑洞周圍有第二個更遠的環。
研究合著者朱利安吉拉德說:“這是韋伯的高對比度模式第一次被用來觀察河外起源。”馬里蘭州太空望遠鏡科學研究所的高級研究科學家在一份聲明中表示
該團隊於 2024 年 7 月和 2025 年 3 月對圓規座進行了兩次觀測,使用韋伯儀器通過一個專門設計的帶有七個小六邊形開口的光圈收集和聚集來自星系的光線。據美國宇航局稱,這些開口形成了一種模式,使研究團隊能夠分離熱塵埃並繪製出星系中心通常隱藏的小型結構的地圖。
“這讓我們的清晰度提高了一倍,”Joel Sanchez-Bermudez 說道。墨西哥國立大學的聯合研究員。在一份聲明中說:“我們不是用直徑 6.5 米的韋伯望遠鏡來觀察這個區域,而是用 13 米的太空望遠鏡來觀察這個區域。”
數據顯示,大約 87% 的熱塵埃紅外輻射來自最接近地球的區域。 黑洞, 它們集中在一個與星系赤道面對齊的扁平圓盤中。這種結構形成了粉塵環的內部部分,並作為向內容納材料的主要通道。 進入黑洞研究發現
相比之下,不到 1% 的氣體排放來自被稱為“北弧”的微弱彎曲結構,其中熱塵埃以流出的形式攜帶,並通過黑洞的活動向外噴射。剩下的12%是由遠離中心的灰塵造成的。這可能會被黑洞輻射和小型無線電射流加熱。但它位於主要飼養區域之外。
這一發現挑戰了幾十年前的模型,這些模型認為活動黑洞附近多餘的紅外線主要是由塵埃流出引起的。這個想法的產生很大程度上是由於早期的望遠鏡。缺乏從光收集盤中分離光所需的分辨率。根據美國宇航局的一份聲明,塵埃環面和外流它將所有這些結構結合成一個單一的、未解析的輝光。
了解黑洞的增長非常重要。 星系演化當黑洞吸收能量時,它們還可以將大量能量釋放回周圍環境。這可以抑製或刺激恆星形成並塑造星系的整體結構。
研究人員表示,它清楚地將向內落入黑洞的物質與被強風吹出的塵埃分開。新的韋伯巡天標誌著在了解超大質量黑洞如何生長並影響其宿主星系方面邁出了重要的一步。
在賽西努斯發現的塵埃環被認為在整個宇宙的活躍黑洞中很常見。研究小組表示,他們渴望利用本研究中檢驗的新技術來探測其他黑洞的附近環境。附近
洛佩斯-羅德里格斯在一份聲明中說:“我們需要黑洞的統計樣本。也許一兩個。以了解吸積盤中的質量及其流出量與它們的能量之間的關係。”
結果是 發表 1 月 13 日《自然通訊》










