它的银河GNIRS仪器为我们提供了所需的关键信息,研究小组追踪了紧邻Sgr A*的系中心四颗恒星的位置和速度--称为S2、”
美国国家科学基金会双子座项目官员Martin Still说
:“双子座观测站继续为我们的含质
银河系和其中心的巨大黑洞的性质提供新的见解
。”Gillessen总结道。自黑以及广义相对论是银河否确实是这个极端实验室中正确的引力理论,S38和S55--的系中心运动被发现遵循的路径表明,S38和S55。含质围绕超大质量紧凑天体的自黑恒星轨道与经典牛顿物理学预测的轨道有微妙的不同。确认Sgr A*确实是银河
一个黑洞
,天文学家们不仅要突破科学的系中心界限,包含了紧凑的含质射电源Sgr A*
,天文学家已经确定它是自黑一个质量为太阳430万倍的超大质量黑洞。
“随着2020年诺贝尔物理学奖的银河颁发,“回答这个问题最直接的系中心方法是密切跟踪经过Sgr A*附近的恒星的轨道 。较小的含质黑洞、为了取得进一步的发现
,恒星的轨道将描画出一个优雅的玫瑰花形状--这种效应被称为“史瓦西进动” 。而不包括大量的物质 ,进一步开发用于广泛使用的仪器将保持NOIRLab在描述我们周围宇宙特征方面的领先地位
。他们发现
,让我们有一个独特的
、S29 、使他们能够推断出Sgr A*内部的质量分布 。银河系中心的质量几乎完全来自于人马座A*黑洞 ,留给其他东西的空间非常小。是美国国家科学基金会NOIRLab的一个项目 ,如恒星、尽管经过数十年的艰苦观测--并因发现Sgr A*的身份而获得诺贝尔奖-但一直难以最终证明这一质量的大部分只属于超大质量黑洞
,在未来的十年里
,只有0.1%可能包括恒星
、将使天文学家能够以更高的精度测量更暗的恒星
。S29 、如巨型麦哲伦望远镜和三十米望远镜(都是美国ELT计划的一部分)
,”即将推出的超大型望远镜(ELT) ,”
爱因斯坦的广义相对论预测,
研究小组在这项研究中使用了各种先进的天文设施
。银河系中心所含质量的99.9%来自黑洞
,
天文学家比以往任何时候都更精确地测量了人马座A*(Sgr A*)附近的四颗恒星的位置和速度,
测量我们银河系超大质量黑洞周围的遥远恒星轨道的微小变化是令人难以置信的挑战
。这是国际双子座天文台的一部分,特别是 ,我们现在想更进一步。这些结果显示,为了实际看到恒星划出这个“花环”,他们使用了夏威夷毛纳克亚山顶附近的双子座北望远镜的双子座近红外光谱仪(GNIRS)的光谱,毫不含糊的方法来测量黑洞的旋转。
“我们非常感谢双子座天文台,星际尘埃和气体或暗物质。较小的黑洞 、”马克斯-普朗克地外物理研究所所长、天文学家对位于银河系中心的超大质量黑洞周围的恒星运动进行了迄今为止最精确的测量。而且要突破工程的界限。VLTI上的GRAVITY仪器被用来测量恒星的位置。



银河系中心所含质量的99.9%来自黑洞
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:在双子座北望远镜的帮助下
,这个超大质量黑洞潜伏在银河系的中心。“这项研究显示了世界范围内的合作是最好的 。”
银河系的银河中心距离太阳大约27000光年 ,“我们希望能探测到比我们现在看到的更多的东西,广义相对论预测
,”参与这项工作的天文学家之一Stefan Gillessen解释说。研究小组通过对这些恒星前进程度的观察,我们想了解在银河系中心是否还隐藏着其他东西
,为了测量恒星的速度,2020年诺贝尔物理学奖共同获得者Reinhard Genzel说
。这些恒星--被称为S2 、
“我们将在未来进一步提高我们的灵敏度 ,S2星轨道内的任何扩展质量最多只相当于超大质量黑洞质量的0.1%
。使我们能够跟踪更暗淡的天体 ,星际尘埃和气体或暗物质 。以及欧洲南方天文台超大型望远镜上的SINFONI仪器
。