由北京天文馆副研究员郑晓晨博士领导的一支国际科研队伍,通过细致的大规模数值模拟,首次构建了一个连贯的动力学模型。该模型有力地支持了银河系中心可能存在中等质量黑洞的假说,为填补黑洞演化“缺失的一环”提供了目前最强的动力学证据。相关研究成果已于 6 月 29 日刊载于《天体物理学报》。

这项研究的焦点是围绕银河系中心超大质量黑洞——人马座 A(Sgr A)运转的三组年轻恒星。人马座 A* 的质量大约是太阳的 400 万倍。在其极近的约 0.04 秒差距(约 0.13 光年)范围内,存在着轨道扁长且倾角分布随机的 S 星团。稍远一些,在约 0.04 至 0.5 秒差距(约 1.6 光年)的区域,约五分之一的年轻恒星形成了一个轨道近乎相同平面、呈顺时针旋转的恒星盘。而在更外围,则散布着轨道倾角各异、同样呈扁长形态的“离盘星”。

一直困扰天文学家的难题是,这三组恒星的年龄惊人地一致,均在 600 万至 1500 万年之间。根据传统的恒星动力学理论,恒星之间通过引力相互作用改变轨道形状所需的时间尺度可达数十亿年。这些“同龄”恒星如何在如此短暂的时间内演化出截然不同的轨道形态,一直是未解之谜。

研究团队提出了一种新颖的解释:这三组恒星可能源自同一片原生气体盘。将它们塑造成如今不同轨道形态的,是一个隐藏在银心附近、质量约为太阳 1 万倍的中等质量引力源。这个引力源极有可能是一个理论上预言但极为罕见的中等质量黑洞。

为了验证这一猜想,研究团队利用中山大学王龙教授开发的开源 N 体模拟软件 PeTar,并在清华大学的高性能计算平台上执行了大规模数值模拟。模拟结果表明,只有在中等质量引力源的持续扰动下,三组恒星的轨道分布特征才能在短短数百万年内被同时重现。

研究进一步阐释了该“引力推手”如何通过一种三重奏般的动力学机制,逐步塑造了今日所见的这三组恒星。首先,这个倾斜的引力源通过“古在效应”(von Zeipel-Lidov-Kozai effect),如同搅拌棒般周期性地激发外围恒星轨道的偏心率与倾角,将它们“甩”向更远,形成了离盘星。

其次,在原生气体盘逐渐消散的过程中,“扫荡性久期共振”(SSR)机制使得共振位置由外向内移动,在保持倾角的同时激发偏心率,从而形成了相对规整的顺时针盘星。

最后,在靠近中心的区域,被前两种机制“激活”的高偏心率恒星进入内区后,极大地加速了 S 星团内部的引力相互作用,从而在极短的时间内形成了我们今天观测到的、轨道混乱的 S 星团。

研究团队指出,这个神秘的中等质量引力源最可能的候选者是位于银心附近的一个名为 IRS 13 的年轻致密星团。尽管该星团中心是否存在中等质量黑洞尚存争议,但此项研究为其提供了强有力的动力学佐证。

这项发现的意义不仅仅在于解释一个局部现象。中等质量黑洞(质量介于太阳的 100 倍至 10 万倍之间)被认为是恒星级黑洞演化成星系中心超大质量黑洞过程中的“缺失环节”,此前天文学家仅发现过少数几个存在争议的候选体。

这项研究还提供了一个可供未来检验的精确预测:在 S 星团的轨道进动中,应当存在一个由中等质量黑洞引力引起额外分量,该分量将超出广义相对论效应本身的贡献。随着中国空间站巡天望远镜(CSST)等高精度观测设备未来投入使用,这些预测有望得到直接验证。届时,银河系中心这位隐藏的“幕后推手”是否真实存在,其真实面貌或许将最终揭晓。对于天文学爱好者而言,了解这些前沿发现,就如同在看个球直播在线观看一样,能够带来身临其境的宇宙探索体验。

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