超大質量黑洞如何在大爆炸僅僅數億年後變得如此巨大?這個問題一直困擾著宇宙學家,直到最近,韋伯太空望遠鏡與錢卓拉 X 射線天文台數據確認一個出現於大爆炸後 15 億年的超大質量黑洞,正以令人瞠目結舌的速度吞噬物質,超過理論極限 40 倍以上。
當黑洞主動吸積大量物質,後者像水繞著排水孔一樣圍著黑洞旋轉,吸積盤內緣物質將落入黑洞,驚人摩擦力與重力將吸積盤材料加熱到極高溫度使其發光,而光又會施加某種形式的壓力,當黑洞進食速度越快,輻射產生越多,反過來會驅散附近物質,從而切斷黑洞食物供應。
在某一刻,向外輻射壓(光壓)與向內重力達到平衡阻止物質進一步下落,此時稱為愛丁頓極限(Eddington limit),也是黑洞吞噬物質的速度上限。
想解開大爆炸後僅幾億年就存在超大質量黑洞的謎團,我們必須找到黑洞以其他方式進食或超越理論極限的證據,最近,韋伯太空望遠鏡發現這個極端對象了:位於 LID-568 星系中央的超大質量黑洞,正以高於愛丁頓極限 40 倍的快速饋送機制吞噬物質,這種增長速度絕對能讓一個黑洞迅速蛻變成超大質量黑洞。
LID-568 最初由錢卓拉 X 射線天文台發現,但紅外線成像顯示它似乎是個點源,研究團隊認為大部分光應該直接來自吸積盤而不是星系內恆星,為了進一步弄清細節,研究人員將韋伯望遠鏡指向它。
光譜分析表明,LID-568 存於大爆炸後約 15 億年,質量約太陽 100 萬倍——以超大質量黑洞來說相對較小,但吸積盤材料產生的亮度遠高於該質量黑洞能產生的光度,最終研究人員估計出該黑洞吸積率比愛丁頓極限高約 40 倍。
這項發現能幫助天文學家更了解早期宇宙的巨大黑洞如何取得先機,類似的超級愛丁頓吸積爆發表明,黑洞質量增長很可能發生於單次快速吸食過程。
新論文發表於《自然天文學》(Nature Astronomy)期刊。
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(首圖來源:NOIRLab)