4STpchMeHtB tech.huanqiu.comarticle人类首次“看见”的黑洞发布谱指数图像/e3pmh164r/e3pmh16qj本报上海7月21日电 (记者黄晓慧)人类首次“看见”的黑洞M87有了谱指数图像。这项研究由中国科学院上海天文台领衔开展,成果发表在国际学刊《天体物理学杂志通讯》。M87黑洞距离地球约5500万光年,质量约为太阳的65亿倍,首张“身份照”于2019年发布。多年来,上海天文台科研团队与国际同行紧密合作,持续对M87黑洞展开深入研究。谱指数可以理解为黑洞辐射的“光谱指纹”。研究结果显示,黑洞周围辐射性质会随着与黑洞中心距离的变化而发生显著改变,这一特征直观地体现在谱指数的空间分布上。在靠近黑洞中心的区域,谱指数为正,表明该区域的辐射仍受到较强的同步辐射自吸收影响;随着距离增加,谱指数逐渐下降并由正转负,显示辐射逐渐过渡到光学较薄状态。 此前发布的单一频率的图像,主要反映黑洞周围辐射的空间结构。只有将不同频率的观测结果结合起来,才能进一步解析辐射背后的物理性质,揭示黑洞附近等离子体的状态及其辐射机制,推动黑洞研究从“看见黑洞”迈向“读懂黑洞”。 1784682059550责编:石婷婷人民日报17846820595501[]{"email":"shitingting@huanqiu.com","name":"石婷婷"}
本报上海7月21日电 (记者黄晓慧)人类首次“看见”的黑洞M87有了谱指数图像。这项研究由中国科学院上海天文台领衔开展,成果发表在国际学刊《天体物理学杂志通讯》。M87黑洞距离地球约5500万光年,质量约为太阳的65亿倍,首张“身份照”于2019年发布。多年来,上海天文台科研团队与国际同行紧密合作,持续对M87黑洞展开深入研究。谱指数可以理解为黑洞辐射的“光谱指纹”。研究结果显示,黑洞周围辐射性质会随着与黑洞中心距离的变化而发生显著改变,这一特征直观地体现在谱指数的空间分布上。在靠近黑洞中心的区域,谱指数为正,表明该区域的辐射仍受到较强的同步辐射自吸收影响;随着距离增加,谱指数逐渐下降并由正转负,显示辐射逐渐过渡到光学较薄状态。 此前发布的单一频率的图像,主要反映黑洞周围辐射的空间结构。只有将不同频率的观测结果结合起来,才能进一步解析辐射背后的物理性质,揭示黑洞附近等离子体的状态及其辐射机制,推动黑洞研究从“看见黑洞”迈向“读懂黑洞”。