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科学者たちは、ブラックホールの合体がどのように形成されるかについての新しい理論を提唱しました

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科学者たちは、ブラックホールの合体を引き起こす可能性のある条件を解明する研究を発表した。 これは次のように述べられています プレスリリース 王立天文協会。

「1916年にアルバート・アインシュタインによって予言された最初の重力波は、2015年に地球から検出されました。 しかし、宇宙におけるそれらの起源を特定することは未解決の問題のままでした。 私たちが観測している重力波は、ブラック ホールや連星中性子星など、互いに近接している一対の大型で高密度の物体からのみ、そのような遠距離で検出できます。」と報告書は述べています。

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科学者らは、これまでにそのような事例が90件以上確認されていると述べているが、これらの物体が重力波を放出するほど接近することを可能にする主な環境は依然として謎のままである。

研究者らは、ブラックホールが頻繁に合体する可能性のある環境のつは次のようなものであると示唆しています。 クエーサー。 新しい研究で、オックスフォード大学とコロンビア大学の天文学者チームはこの理論を検証し、恒星質量ブラックホールがクエーサーの高密度のガス状円盤に引き込まれ、相互およびガスとの重力相互作用によって合体して連星系になる可能性があることを発見した。ディスクの中に。

科学者たちは、つのガスを含むクェーサーのガス円盤の高解像度シミュレーションを実行することでこれを行いました。 ブラックホール 恒星の質量。 これらのシミュレーションでは、25 万個のガス粒子を使用して、衝突時の複雑なガスの流れをシミュレートしました。 各シミュレーションには約 か月の計算時間がかかりました。 彼らの目標は、ブラックホールが重力で束縛された連星系に落ち、最終的にはガス円盤と合体するかどうかを確認することでした。

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連星ブラックホールの形成メカニズムの図。 超大質量ブラック ホールの周囲を周回する つの孤立したブラック ホールが、超大質量ブラック ホールの周囲の大きなガス円盤の内部で互いに衝突します。

「これらのシミュレーションは、 つの主要な疑問に答えます。ガスは連星ブラック ホールの形成を触媒することができるのでしょうか。もしそうであれば、最終的にはさらに接近して合体することができるのでしょうか?」 このプロセスが観測された重力波信号の起源を説明するには、両方の答えが肯定的でなければなりません」と研究リーダーのコナー・ローワン氏は述べた。

「これらの結果は、融合が裏付けられたものであるため、非常に興味深いものです」 ブラックホール 超大質量円盤ではブラックホールが発生する可能性があり、今日観測されている重力波信号の多く、あるいはおそらくほとんどを説明できるかもしれない」と科学者らは述べている。

コロンビア大学のゾルタン・ハイマン教授は、「現在も将来も、観測された現象のかなりの部分がこの現象によって引き起こされているのであれば、クエーサーと空の重力波源との直接的な関係が分かるかもしれない」と付け加えた。大学、科学論文のもう一人の共著者。

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