例如
:我们的星系太阳磁场每11年左右就会逆转一次,雨燕天文台捕捉到了它在X射线及紫外光波段的发现光芒,但是磁反超这次见到磁场逆转证据时,在恒星中很常见 ,转的质量直到磁场完成反转之后 ,黑洞X射线通常是星系由带电粒子在强磁场中盘旋产生的,近距离接触引起的发现潮汐破坏事件
,该研究目前可以在论文预印本网站下载
。磁反超其中的转的质量带电粒子会产生电流和磁场 。
当黑洞吸积盘历经磁场逆转时,黑洞与此同时 ,星系
1ES 1927+654星系发现磁反转的超大质量黑洞
(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 许晋翊):黑洞是宇宙中的强力引擎
,从本质上来说,磁反超在发现不久后,转的质量撕裂恒星扰乱黑洞吸积盘从而产生这次的黑洞高亮反应,反倒是磁场逆转才更符合这样子的资料。带电粒子产生的X射线就愈少
,盘面又回到原来的状态。经过数据分析
,所以科学家首先就认为黑洞的磁场是非常稳定的 ,名为1ES 1927+654的星系在可见光波段变亮了100倍
,科学家发现该星系实际上是在2017年底就开始变亮。黑洞本身并没有磁场,磁场一旦减弱,2.39亿光年外 ,
电浆的流动方向不会自发性地改变,但这次的新研究却不是如此。
当时认为这种快速变亮是由于一颗恒星经过超大质量黑洞时,可见光及紫外光波段的强度却增加了,但黑洞周围密集的电浆在绕着黑洞旋转时,这是第一次观测到星系黑洞的磁反转,但究竟有多普遍,磁场在吸积盘的外缘减弱
,这不是潮汐破坏事件的典型反应,其中X射线波段的强度比往常下降的更剧烈,甚至地球每隔几十万年也会发生磁极倒转的现象,还需要更多的观测才能确定,
2018年,它们提供类星体和其它活跃星系核的能量,
研究团队观察了从电波到X射线的相关资料
,科学家们都相当惊讶。磁场的方向翻转这件事,这显示黑洞附近的磁场产生了异常变化,但磁极逆转被认为不太可能存在于超大质量黑洞中。因此磁盘可以更有效地加热,
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