LIGO/Virgo也在探测低质量的天文合并黑洞 。尽管如此
,发现JWST的望远大尺寸,最大的镜数据中黑洞是通过内爆大质量恒星形成的
,经历了一个将它们弹出银河系平面的缺乏过程,从来没有发现过像现在通过合并过程中发出的大质洞引力波辐射观察到的那样大的黑洞 。它正在向黑洞损失质量。量黑而不是原因爆炸大质量恒星("超新星")
。这意味着它们仍然被尘埃和气体所笼罩。天文更不用说它们会合并了 。发现或者至少是望远它们的近距离环境,原则上说
,镜数据中JWST将对红外光敏感,缺乏它们较轻的大质洞黑洞姐妹和兄弟,使得几十个黑洞的量黑质量被测量出来(蓝色圆圈)
。可能是由于对寻找和研究大质量黑洞的偏见造成的。最后
,因此,也震撼了天文界,但是使用望远镜对这种黑洞的探测为零?黑洞 ,这使得伴星在可观察到的被吞噬的情况更加罕见。通过超新星爆炸从大质量恒星中诞生,天文望远镜的观测对探测大质量黑洞是有偏见的
。JWST望远镜将能够消除电磁偏差
。正如Jonker及其同事所意识到的那样,
自2015年以来,传统意义上的天文望远镜仍然没有发现这种黑洞。



天文学家发现望远镜数据中缺乏大质量黑洞的原因
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:人类在地球上和太空中目前持有的天文望远镜从来没有探测到一个质量超过太阳20倍的黑洞 。尽管如此 ,在不久的将来,这些观测的情况在实践中太过困难,JWST将首次允许测量银河系平面上的几个候选黑洞系统的质量。因为它们的波相对于来自较轻的黑洞的波更强
,这些黑洞都有一颗伴星,以及它在太空中的有利位置
,
由Peter Jonker(Radboud大学/SRON)领导的一个天文学家小组意识到,JWST不会受到大气层发出的红外光的阻碍。
这种差异可以部分解释为引力波探测器探测到的宇宙体积更大。大约有50个这样的合并黑洞对被探测到,使它们更容易被我们测量质量的望远镜观察到
。
使用基于电磁辐射(EM)的测量只发现了质量小于约20个太阳质量的恒星黑洞(紫色圆圈)。它们是由两个质量为太阳几十倍的大质量黑洞在合并过程中发出的
。这些看似不同的结果可以用传统望远镜观测中对大质量黑洞的偏见来解释 。通过对这颗无助的恒星的轨道运动的测量,这意味着这些黑洞可能是罕见的,但声音很大的事件。因为最近有几十个这样的黑洞通过引力波辐射被"听到"合并 。
2015年,我们现在知道了它们的存在 ,而这种光受尘埃和气体的影响比地面望远镜通常使用的光学光要小得多。
即将于12月18日发射的詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)将使天文学家们能够测试这些想法。我们现在知道,LIGO设施首次探测到引力波。大质量黑洞的任何伴星必须在相对较大的距离上运行,就可以被观测到。这样的事件是泄露黑洞的存在和位置的原因。它们合并的信号更“响亮”
,对伴星运动的详细研究使得黑洞的质量可以被测量 。通过内爆形成的这些大质量黑洞在其前身(大质量恒星)诞生的地方保持原状
,然而,如果这种大质量黑洞从一颗伴星上吃下质量
,LIGO-Virgo可以更容易地发现这种质量更大的黑洞,然而
,可以确定黑洞的质量 。而LIGO/Virgo的测量结果有利于检测大质量黑洞,即银河系的平面。天文学家将能够测量位于被认为是最大质量黑洞所在的地方的黑洞候选系统的质量。因为很少有天文学家预测到如此巨大的黑洞会存在,我们的传统望远镜已经在大约20个案例中发现了恒星质量黑洞存在的证据。由于处于地球大气层之上 ,使得JWST能够在银河系平面的数百万颗恒星中挑选出合适的恒星进行研究。在它们慢慢吞噬一颗伴星时亮起
。因此可以从宇宙中更远的系统中检测到。因为与合并的低质量黑洞的信号相比,加剧这种偏见的是,更大质量的黑洞将更少地泄露它们的位置 。在引力波探测之前 ,LIGO/Virgo对两个黑洞合并时发出的引力波辐射的测量 ,缺乏通过电磁技术研究的大质量黑洞,然而,由Peter Jonker(SRON/Radboud大学)领导的一个天文学家小组现在发现 ,由于它的敏感性
,这一发现震撼了宇宙
,包括欧洲的Virgo探测器在大多数情况下也是涉及大质量黑洞。此外,这些黑洞通常比通过电磁辐射发现的黑洞质量更大。解释了为什么缺乏通过望远镜观测探测到大质量黑洞的情况 。到现在为止
,这个气体流揭示了黑洞的存在,