钱德拉 X 射线天文台观测到的超大质量黑洞的质量约为太阳的十亿倍。它距离地球约 128 亿光年。这意味着,天文学家看到它时,宇宙刚刚诞生 9.2 亿年。也就是说,它出现在宇宙历史的早期。
黑洞会吸入大量物质。这些物质以吸积盘的形式围绕黑洞旋转,并在向黑洞坠落的过程中被加热到极高的温度。被加热的物质会发出辐射。
对于超大质量黑洞来说,被加热的物质可以发出比宿主星系更亮的光芒。观测到的发光物体被称为类星体。这个超大质量黑洞为一个名为 RACS J0320-35 的类星体提供能量。
通过观测,研究人员发现为 RACS J0320-35 提供动力的黑洞正在以前所未有的速度增长。当黑洞吸积物质时,它会达到一个点,在这个点上,向内的引力和向外的辐射推动力达到平衡。这一点被称为爱丁顿极限。
考虑到这个黑洞的质量,研究人员提出了两个命题:要么这个黑洞的增长速度估计是爱丁顿极限的 2.4 倍,要么它诞生时的质量约为 10,000 或更多太阳。而众所周知,黑洞诞生时的质量小于 100 个太阳。
当研究人员将 RACS J0320-35 的数据与理论模型进行比对时,支持了 RACS J0320-35 的增长速度可能确实超过爱丁顿极限的理论。远离RACS J0320-35的粒子喷流也引发了疑问。黑洞的快速增长可能是出现罕见喷流的原因。
这项研究的结果最近发表在《天体物理学杂志》上。这些发现可以帮助科学家回答一个令人费解的问题:"宇宙是如何产生第一代黑洞的?
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