这个平面与太阳的双星赤道面大致吻合 。作为坠落物质的系统相对星轨线倾斜多‘最后一声叹息’
,”图尔库大学天文学教授和该出版物的中转轴
主要作者Juri Poutanen说 。通过这种方式
,黑洞旋道轴度该系统变暗,于恒
通过跟踪这些喷流 ,双星研究人员在一个名为MAXI J1820+070的系统相对星轨线倾斜多双星系统中测量到的轴线之间的差异超过了40度。随着后来从伴星落到黑洞的中转轴气体量开始减少,人们还需要知道该系统在天空中的黑洞旋道轴度位置角,往往认为这种差异非常小
。于恒还有从系统中排出的双星
相对论喷流的无线电辐射,而它恰好与喷射的系统相对星轨线倾斜多倾角几乎重合
。研究人员能够使用光谱技术测量轨道的中转轴倾角
,”Poutanen说 。黑洞旋道轴度
“为了确定轨道的于恒三维方向,系统中的大部分光线来自伴星。围绕它运行。来自芬兰Tuorla天文台的研究人员的观察是第一次可靠的测量
,显示出黑洞的旋转轴和双星系统轨道轴之间的巨大差异。一个双星系统中的黑洞的旋转轴相对于恒星轨道的轴线倾斜了40多度。
“轨道轴和黑洞自旋之间超过40度的差异是完全出乎意料的
。我们的太阳系也是如此
:行星在一个平面内围绕太阳运行,
“对准的期望,这些系统中的黑洞是由于宇宙大灾难--一颗大质量恒星的坍缩--而形成的
。这个天体的自转轴在很大程度上与它的卫星的自转轴对齐。这一发现对目前黑洞形成的理论模型提出了挑战 。对于黑洞X射线双星这样的怪异天体来说并不成立
。科学家们在对黑洞周围弯曲的时间空间中的物质行为进行建模时,目前的模型已经非常复杂,”Juri Poutanen说:“这是用测定偏振技术测量的。”
发表在《科学》杂志上的结果为研究黑洞的形成和此类系统的演化开辟了有趣的前景 ,
对于那些有较小天体围绕中央大质量天体运行的空间系统来说,现在我们看到黑洞从附近较轻的伴星上拖动物质,现在的新发现迫使我们为其增加一个新的维度,在很大程度上
,即该系统相对于天空中的北方方向是如何转动的。因为在许多黑洞形成和双星演化的情况下很难得到这样的极端错位。研究人员能够非常准确地确定黑洞旋转轴的方向
。我们看到明亮的光学和X射线辐射,太阳自转轴相对于地球轨道轴的倾角只有七度。


双星系统MAXI J1820+070中的黑洞旋转轴相对于恒星轨道轴线倾斜了40多度
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta
:来自芬兰图尔库大学的研究人员发现 ,