우리 은하의 중심에는 궁수 자리 A *라는 강력한 라디오 소스가 있는데, 이는 거대한 블랙홀 (SMBH)로 여겨집니다. 이 블랙홀에는 방앗간 초신성 잔해보다 훨씬 많은 질량이 들어 있습니다. 우리 은하계는 우리 태양 의 질량 (Gillessen) (2) (Ghez) 보다 4 백만배 이상 높은 질량을 포함하는 SMBH를 포함하고있는 것으로 생각됩니다 . 참고로, 우리는 태양보다 600 배나 더 큰 별을 발견 한 적이 없다고 생각합니다.
많은 사람들이 블랙홀을 신비 롭거나 모든 것을 소비한다고 생각하지만 실제로는 별이 빛나는 동네의 다른 사람들과 동일한 규칙을 따라야한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 우리 은하를 구성하는 별들은 우리 행성이 태양에 떨어지지 않는 것과 같은 이유로 블랙홀에 빠지지 않습니다. 우리의 별 궤도는 블랙홀, 우리 은하의 무게 중심의 매력적인 힘과 균형을 이루는 별계의 속도입니다. 희망적으로 포인트 3을 해결해야합니다.
포인트 1의 경우, 블랙홀의 '검은 색'부분은 이벤트 지평을 넘어야 만 사실임을 분명히해야합니다. 이 시점에서 빛의 속도보다 크기 때문에 블랙홀의 중력을 탈출하기위한 탈출 속도 때문에이 경우입니다. 사건의 지평선 안에 있지 않고 멀어지고있는 빛은 자유롭게 탈출 할 수 있습니다. 주변의 빛을 볼 수 있습니다. 그러나 왜 그렇게 많은 빛이 있습니까? 글쎄요, 그 일이 많이 있기 때문에이 지역에서 다소 젊고 큰 별들의. 왜 그런지 완전히 이해하지 못했습니다. 많은 별, 많은 빛! 센터 자체뿐만 아니라 우리와 센터 사이에 단순히 많은 별이있는 것과 같이 이것에도 기여할 수있는 다른 요소가 있습니다. 블랙홀의 accretion 디스크는 또한 매우 밝을 수 있습니다. 잘하면 그것은 1 부를 정리합니다.
이제 제 2 부입니다. 내가 아는 한, 우리는 SMBH가 원래 어디에서 왔는지 정확하게 결정할 방법이 없습니다. 블랙홀은 초신성 이벤트에서만 형성 될 필요는 없으며 자연에서 만들어 질 수있는 몇 가지 다른 방법이 있습니다. 무엇 입니다 분명하지만, SMBHs은 하나의 스타에서 할 너무 많은 질량을 포함하고 있다는 점이다. 아마도 현재의 수준으로 성장하기 위해 다른 블랙홀을 많이 소비했을 것입니다.
별 시스템과 은하의 비교에서 흥미롭고 주목할만한 차이점은 질량 분포입니다. 우리 태양은 우리 태양계 질량의 99.8 %를 포함하는 것으로 여겨지지만, 은하수 중심의 SMBH는 은하수의 총 질량만큼 크지 않습니다. 그 비율은 많이 다를 수 있으며, SMBH를 전혀 호스팅하지 않는 것으로 여겨지는 일부 은하가 있습니다.
Gillessen, Stefan et al. (2009 년 2 월 23 일). "은하 중심에있는 거대한 블랙홀 주변의 항성 궤도 모니터링". 천체 물리학 저널 692 (2) : 1075–1109.
Ghez, AM et al. (2008 년 12 월). "스텔라 궤도를 가진 은하 중심 초 거대 블랙홀의 거리 및 특성 측정". 천체 물리학 저널 689 (2) : 1044–1062.