С помощью обсерватории Chandra и радиотелескопа VLA астрономы зафиксировали мощные выбросы из черной дыры. Особенность в том, что этот экзотический объект возник всего через 3 миллиарда лет после Большого взрыва. Данный период, известный как «космический полдень», характеризуется интенсивным ростом галактик и сверхмассивных черных дыр, что делает его особенно интересным для астрономов.
Влияние реликтового излучения
В ходе наблюдений был зафиксирован мощный выброс (джет) на расстоянии 11,6 миллиарда световых лет от Земли. Это настолько большое расстояние, что частицы, образующие непосредственно джет, взаимодействуют с реликтовым излучением — остаточным светом от Большого взрыва. Все это приводит к тому, что фотоны усиливаются до рентгеновского диапазона. Именно это усиление сделало их видимыми для обсерватории Chandra даже на таких астрономических расстояниях.
Два мощных джета
В ходе исследования астрономы подтвердили существование сразу двух черных дыр, из которых исходят джеты протяженностью более 300 тысяч световых лет. Они движутся с колоссальными скоростями, достигающими 99% от скорости света. Что касается мощности, то особенно выделяется черная дыра J1610+1811, чей джет несет частицы разогретого газа, окружающего саму черную дыру. Поэтому он обладает колоссальной энергией, в сотни миллионов раз превосходящей энергию солнечного света.
Новый статистический метод
Впрочем, важнейшим достижением нового исследования стал даже не сам факт наблюдения джетов от черных дыр, а статистический метод, который позволил астрономам «разложить» на составляющие влияние скорости и угла наблюдения на яркость принимаемых частиц. дело в том, что из-за эффектов теории относительности джеты, направленные в сторону Земли, выглядят ярче, чем те, что направлены иначе. В результате тысяч компьютерных симуляций ученые, применив новый статистический метод, вычислили наиболее вероятные углы наклона струй — около 9°.