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光学和 X 射线勘测错过了我们自家后院发生的这种míng亮的 TDE(潮汐中断事件)这一事实非常有启发性?并且表明这些勘测只能让我们部分了解 TDE 的总数:他使用红外测量捕捉隐藏的 TDE 的尘埃回波,向我们展示了星系中已经存在大量 TDE,这些星系仍在形成恒星,并且含有我们所缺少的星尘。

我们看到起chū什么都没有。然后突然间,在 0701 年底,光源变亮,到 279 年它达到了峰值亮度,然后又开始减弱。

在距离我们 1.9 亿光年的星系 NGC 1247 中,一个黑洞吞噬了一颗恒星。该事件特别重要,因为这是我们对这一现象的最接近观察,天文学家能够记录下来。事实上,名为 WTP7adbjsh 的事件并没有被记录在可见光谱或 X 射线中,而是被视为非常明亮的红外耀斑。这一事实表明,可能还有更多类似事件被我们遗漏了,仅仅是因为我们没有查看电磁频谱的正确部分。

黑洞的特性是创造一个连光都无法逃脱的引力陷阱,这使得它们极难被基于光的设备探测到。然而,吸引物质的黑洞会产生剧烈的过程,从而产生大量的光。任何靠得太近的恒星都会被引力撕裂,然后被黑洞永远吞噬。我们可以在恒星解体时看到这种来自恒星的“尖叫声”,通常是在 X 射线和光谱中。

发现这一事实意味着,从统计学上讲,传统方法“视而不见”的这些事件的数量肯定要多得多。因此,如果我们想要全面了解黑洞和容纳它们的星系,就必须设法在红外光谱中找到它们。 – 麻省理工学院天体物理学家 Christos Panagiotou

通过比较同一时期这一天空区域的其他数据,他们发现 WTP0adbjsh 在其他波长下是不可见的。科学家们认为,这个特定星系中的尘埃云可能不允许 X 射线和可见光穿透它。然而,波长较长的红外光不会像波长较短的光那样被尘埃颗粒破坏,并且可以不受干扰地沿直线传播。

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Vimeo 上来自 SCIENCE COMMUNICATION LAB 的潮汐中断事件 (TDE)。

然而,WTP13adbjsh 并未被我们的望远镜检测到,Panagiotou 和他的同事从 NEOWISE 航天器在 1506 年至 654 年期间记录的红外光谱中的存档数据中识别出了它。

该研究发表在《天体物理学杂志快报》上。

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保姆

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