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あい对论せい喷流

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あい对论せい喷流英文えいぶんRelativistic jetぼうかつ动星けい电星けいある类星たい中心ちゅうしんてき强度きょうど非常ひじょうだかてきとう离子たい喷流。这种喷流てき长度达几せん甚至すうじゅうまん光年こうねん[1][2]。现在一般认为相对论性喷流的直接成因是中心星体吸积盘表面ひょうめんてき磁场沿着ほしたい转轴てき方向ほうこう扭曲并向がい发射,いん而当条件じょうけんまこと许时ざい吸积盘的两个表面ひょうめん都会とかい形成けいせいこうそと发射てき喷流。如果喷流てき方向ほうこう恰巧ほしたいあずか地球ちきゅうてき连线一致いっちゆかり于是あい对论せい粒子りゅうしたばね,喷流てきあきら度会わたらいいん而发せいあらため变。目前もくぜんざい科学かがくかいしょう对论せい喷流てき形成けいせいつくえせい[3]かず物理ぶつり成分せいぶん[4]仍然个有そう议的话题,过一般认为喷流是电中性的,其由电子せい电子质子一定いってい比例ひれい组成。一般还认为相对论性喷流的形成是解释とぎ玛射线暴成因せいいんてき关键。这些喷流具有ぐゆうてきらく伦兹因子いんし达大约100,やめ知的ちてき速度そくどさいかいてき天体てんたいいち

类似てき较小尺寸しゃくすんてきしょう对论せい喷流ゆかり中子なかごぼしある恒星こうせい质量くろほらてき吸积盘而产生,这类けい统经つねしょうさくほろ类星たい。一个著名的例子是SS 433,其经过周密しゅうみつ观测いたてきしょう对论せい喷流速度そくど达到りょう光速こうそくてき0.23ばい,而大多数たすうほろ类星たい可能かのう具有ぐゆう这高とくてき喷流速度そくど(这一点还没有被更多的周密观测所证实)。其他さらしょう尺寸しゃくすん以及速度そくどさらひくてき喷流以在很多そうほしけい统中どおり过加そくつくえせい形成けいせい,这种加速かそくつくえせい可能かのうやめ观测到てき地球ちきゅう磁圈あずかふとし阳风これ间的磁重联过程しょう类似。

左上ひだりうえ:1989ねん2がつゆかりVLA电望远镜はく摄的M87てき无线电なみだんあきらへん,M87しつおんなてき地球ちきゅうせんまん光年こうねんてきしゃ椭圆ほしけい不同ふどう颜色表示ひょうじてき无线电波てきのうりょう密度みつど分布ぶんぷみぎじょう:1998ねん2がつゆかり哈勃ふとむなしもち远镜はく摄的M87てき见光だんあきらへん,其相对论せい喷流よし一个质量为三十亿个太阳质量的超大质量黑洞产生的;图:1999ねん3がつゆかりVLBA电望远镜はく摄的M87もたれきん中心ちゅうしんくろほらてき无线电照へんどう样的,不同ふどう颜色代表だいひょう不同ふどう区域くいきないてきのうりょう密度みつど分布ぶんぷ,其中红色区域くいきてき半径はんけいだい约为じゅうふんいち光年こうねん

旋转くろほらさく为能りょうげん[编辑]

よし形成けいせい这样てきしょう对论せい喷流しょ需要じゅようてき惊人のうりょう部分ぶぶん喷流认为ゆかり旋转くろほら对其加速かそく形成けいせいてきとうぜんゆう两种主要しゅようてき论来かい释能りょう怎样从黑ほら转移いたり喷流てき

  • 彭罗斯机せい[6]罗杰·彭罗斯てき论认为,のうりょうらい于旋转黑ほらてき参考さんこうけい拖拽こう应。这个论后证实以为しょう对论せい粒子りゅうしてき抽取いたのうりょう动量[7]。从而该理论成为了一种形成相对论性喷流的可能机制[8]

あい关图へん[编辑]

まいり[编辑]

延伸えんしん阅读[编辑]

  • Melia, Fulvio(どるなんじ維奧‧うめとし), The Edge of Infinity. Supermassive Black Holes in the Universe (《无限とおてき边缘:宇宙うちゅうちゅうてき超大ちょうだい质量くろほら》)剑桥大学だいがく出版しゅっぱんしゃ2003ねん出版しゅっぱん, ISBN 978-0-521-81405-8ちゅうぶんばんよししょうたいえん翻譯ほんやく湖南こなん科學かがく技術ぎじゅつ出版しゅっぱんしゃ2006ねん11月初版しょはんISBN 7-5357-4713-2 /N.148

参考さんこう资料[编辑]

  1. ^ Biretta, J. (1999, January 6). Hubble Detects Faster-Than-Light Motion in Galaxy M87 (http://www.stsci.edu/ftp/science/m87/m87.html页面そん档备份そん互联网档あん))
  2. ^ Yale University - Office of Public Affairs (2006, June 20). Evidence for Ultra-Energetic Particles in Jet from Black Hole (http://www.yale.edu/opa/newsr/06-06-20-01.all.html页面そん档备份そん互联网档あん))
  3. ^ Meier, L. M. (2003). The Theory and Simulation of Relativistic Jet Formation: Towards a Unified Model For Micro- and Macroquasars, 2003, New Astron. Rev. , 47, 667. (http://arxiv.org/abs/astro-ph/0312048页面そん档备份そん互联网档あん))
  4. ^ Georganopoulos, M.; Kazanas, D.; Perlman, E.; Stecker, F. (2005) Bulk Comptonization of the Cosmic Microwave Background by Extragalactic Jets as a Probe of their Matter Content, The Astrophysical Journal , 625, 656. (http://arxiv.org/abs/astro-ph/0502201页面そん档备份そん互联网档あん))
  5. ^ Blandford, R. D., Znajek, R. L. (1977), Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 179, 433
  6. ^ Penrose, R. (1969). Gravitational collapse: The role of general relativity. Nuovo Cimento Rivista, Numero Speciale 1, 252-276.
  7. ^ Williams, R. K. (1995, May 15). Extracting x rays, Ύ rays, and relativistic e-e+ pairs from supermassive Kerr black holes using the Penrose mechanism. Physical Review, 51(10), 5387-5427.
  8. ^ Williams, R. K. (2004, August 20). Collimated escaping vortical polar e-e+ jets intrinsically produced by rotating black holes and Penrose processes. The Astrophysical Journal, 611, 952-963. (http://arxiv.org/abs/astro-ph/0404135页面そん档备份そん互联网档あん))