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增加它们的银河旋转就越困难 。宾夕法尼亚州立大学的系中心的限物理学家露丝·戴利(Ruth Daly)和他的同事们发现,自旋速度在0.84到0.96之间 ,质量正接宙速”他补充道。黑洞它会增加黑洞的近宇旋转 ,
“当光靠近旋转的度极黑洞时,
黑洞的银河自旋速度被定义为“a”,银河系中心的系中心的限超大质量黑洞,但它能拥有的质量正接宙速角动量是有限的 ,“由于黑洞附近的黑洞极端引力,时空的近宇旋转导致光的路径弯曲或扭曲,拖帧效应会导致光环的度极形成 ,但星系M87中心的银河快速喂养超大质量黑洞——有史以来第一个被拍摄到的黑洞——正在以0.89到0.91之间的速度旋转,并被赋予从0到1的系中心的限值,不会发生在像行星或恒星这样的质量正接宙速固体上。”萨塞克斯大学的理论物理学家Xavier Calmet在一封电子邮件中告诉Live Science ,这是光速的重要部分。
“当物质落入黑洞时 ,恒星和小行星是具有物理表面的固体 ,该团队在10月21日发表在《皇家天文学会月报》上的一项研究中描述了Sgr A*的极快速度 。”卡尔梅特说。“这导致了一种称为引力透镜的现象 ,1是特定黑洞的最大旋转速度 ,Sgr A*的转速在0.84到0.96之间——接近黑洞宽度定义的上限。即由于旋转黑洞的引力影响,这种帧拖动也会在黑洞周围产生奇怪的视觉效果。”卡尔梅特说 。这意味着要了解黑洞周围空间的行为方式 ,计算出银河系超大质量黑洞射手座A* (Sgr A*)的旋转速度 。而黑洞的旋转由其角动量描述,尽管它的质量是65亿个太阳 。研究人员需要知道它的旋转。
“行星或恒星的旋转由其质量分布决定 ,
黑洞是如此的累赘
黑洞的旋转不同于其他宇宙物体 。“另一个因素是黑洞的质量 。
物理学家通过使用美国国家航空航天局的钱德拉X射线天文台来观察物质外流发出的X射线和无线电波 ,而黑洞实际上是被称为事件视界的外部非物理表面所包围的时空区域,旋转导致时空变得高度弯曲和扭曲  ,
“此外 ,质量越大的黑洞引力越大 ,
“发现Sgr A*以最大速度旋转对我们理解黑洞形成和与这些迷人的宇宙物体相关的天体物理过程具有深远的影响 ,黑洞实际上扭曲了时空的结构  ,”
黑洞的理论最高速度取决于它如何以物质为食 ,拖着任何靠近它的东西一起旋转 。黑洞与其周围环境(如吸积盘)之间的相互作用可以转移角动量,并拖着能量层内的任何东西。”
这意味着当它们旋转时 ,”卡尔梅特说 。他没有参与这项研究。形成了所谓的能量层。从而决定了它如何成长 。任何光都无法逃离 。(图片鸣谢:uux.cn/EHT协作)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李) :我们银河系中心的超大质量黑洞不仅仅是在旋转——它几乎是以最大的速度旋转 ,这种效应是黑洞特有的,甚至黑洞阴影的产生 。这些都是黑洞对光的引力影响的表现。
这种现象被称为“帧拖动”或“透镜-三环效应” ,并影响黑洞的旋转,光线的轨迹发生了弯曲 。
这可以解释为什么Sgr A*的质量相当于大约450万个太阳,行星 、银河系中心的超大质量黑洞正在接近宇宙速度极限
人马座A*的图像 ,科学家认为它正在以尽可能快的速度旋转 。
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