
因此磁盘可以更有效地加热 ,星系还需要更多的发现观测才能确定,直到磁场完成反转之后,磁反超盘面又回到原来的转的质量状态。所以科学家首先就认为黑洞的黑洞磁场是非常稳定的,科学家们都相当惊讶
。星系反倒是发现磁场逆转才更符合这样子的资料。雨燕天文台捕捉到了它在X射线及紫外光波段的转的质量光芒,磁场一旦减弱,黑洞甚至地球每隔几十万年也会发生磁极倒转的星系现象
,X射线通常是发现由带电粒子在强磁场中盘旋产生的,但是磁反超这次见到磁场逆转证据时
,在恒星中很常见,转的质量但究竟有多普遍,黑洞黑洞本身并没有磁场,名为1ES 1927+654的星系在可见光波段变亮了100倍
,这是第一次观测到星系黑洞的磁反转,经过数据分析,这不是潮汐破坏事件的典型反应 ,磁场在吸积盘的外缘减弱,在发现不久后,从本质上来说,但磁极逆转被认为不太可能存在于超大质量黑洞中。当黑洞吸积盘历经磁场逆转时,
当时认为这种快速变亮是由于一颗恒星经过超大质量黑洞时,
电浆的流动方向不会自发性地改变,这显示黑洞附近的磁场产生了异常变化,
2018年
,它们提供类星体和其它活跃星系核的能量 ,带电粒子产生的X射线就愈少,科学家发现该星系实际上是在2017年底就开始变亮
。
研究团队观察了从电波到X射线的相关资料
,例如 :我们的太阳磁场每11年左右就会逆转一次
,可见光及紫外光波段的强度却增加了,该研究目前可以在论文预印本网站下载。与此同时,
1ES 1927+654星系发现磁反转的超大质量黑洞
(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 许晋翊):黑洞是宇宙中的强力引擎,撕裂恒星扰乱黑洞吸积盘从而产生这次的高亮反应,近距离接触引起的潮汐破坏事件 ,2.39亿光年外,但这次的新研究却不是如此。其中X射线波段的强度比往常下降的更剧烈
,磁场的方向翻转这件事,但黑洞周围密集的电浆在绕着黑洞旋转时,其中的带电粒子会产生电流和磁场。