Астроном выяснил, до каких пределов может расти черная дыра

отметили
19
человек
в архиве
Астроном выяснил, до каких пределов может расти черная дыра
Британский ученый раскрыл пределы роста черных дыр — оказывается, сверхмассивные объекты такого рода в центрах галактик могут достигать массы примерно в 50 миллиардов Солнц, после чего их источник пищи — диск аккреции — распадется, и они больше не будут поглощать материю и станут невидимыми для нас.

Британский астрофизик выяснил, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик не растут бесконечно – они могут достигнуть массы в 50 миллиардов Солнц, после чего их диск аккреции распадется, и они больше не будут поглощать материю
/user_images/191271/480478_1453714748.jpgисточник: cdn14.img22.ria.ru
Эндрю Кинг (Andrew King) из университета Лейчестера (Великобритания) пришел к такому неожиданному выводу, пытаясь объяснить то, почему за последние годы астрономы нашли большое количество черных дыр-«тяжеловесов», чья масса колеблется в пределах от 20-30 миллиардов масс Солнца, но при этом так и ни разу не перешагнула через эту отметку.
Изучая процессы, происходящие в окрестностях сверхмассивных черных дыр и в прилегающих к ним уголках галактик, британский астрофизик обратил внимание на то, что масса черной дыры очень сильно влияет на поведение ее главного «источника пищи» – диска аккреции.

Открыта самая маленькая супермассивная черная дыра
Он представляет собой тонкий «бублик» из перемолотых обломков звезд и планет, окружающий черную дыру и разогревающийся до очень высоких температур под действием ее притяжения. Благодаря этому разогреву диск аккреции светится, что позволяет нам «видеть» черные дыры в центрах галактик.
Как рассказывает Кинг, стабильность и радиус этого диска зависит от того, на каком расстоянии от черной дыры находится та точка, через которую проходит самая ближняя к ней орбита, по которой звезда или другой объект смогут вращаться вокруг нее, не будучи разорванной ее притяжением.
Положение этой точки зависит от одного параметра – массы черной дыры: чем она выше, тем дальше находится эта орбита, и тем меньше будет радиус диска аккреции. Иными словами – чем больше масса черной дыры, тем тоньше будет «бублик» из материи, которую она поедает.
Это утончение обусловлено тем, что на большом расстоянии от сингулярности материя диска аккреции будет охлаждаться достаточно сильно для того, чтобы она могла сбиваться в «комки» и превращаться в звезды, чье рождение и притяжение разобьет диск на части и разрушит его.
Расчеты, проведенные Кингом, показывают, что максимальный предел массы черной дыры, при которой этот «бублик» из раскаленной пыли и газа будет существовать, составляет примерно 50 миллиардов масс Солнца. Эта оценка в принципе укладывается наблюдения – самые тяжелые объекты такого рода, известные нам, S5 0014+813 и H1821+643, весят по 30-40 миллиардов масс Солнца.
/user_images/191271/480478_1453714864.jpgисточник: cdn12.img22.ria.ru
Добавил antonkoval antonkoval 20 Декабря 2015
проблема (2)
Комментарии участников:
saxxxy
+1
saxxxy, 21 Декабря 2015 , url
весят по 30-40 миллиардов масс

)))))))
thy
0
thy, 21 Декабря 2015 , url
Хм, самое забавное, что теория вполне себе логичная и даже очевидная. Сопсно, точно таким же образом, теоретически, возникла и наша Солнечная система: что смогло, «упало» на Солнце, остальное остыло и скучковалось в планеты.
Это, кстати, наводит на сопутствующие мысли, что планетные системы возможны так же лишь у звезд, возникших из газо-пылевых облаков с определенными параметрами: чуть меньше — и никакой звезды, чуть больше — и вся масса уйдет в звезду, еще больше — и система из двух-трех звезд.


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать