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捕捉一张好的天空中物体的照片,就需要更好地了解它周围发生了什么,这也被证明是具有挑战性的,因为涉及面临到许多不同方面的问题,尤其是在研究了射手座周围吸积盘的磁性时,这是我们要克服的最大困难。

科学家在这项研究中,试图确定黑洞的磁场,即由内坠落物质产生的磁场,是否能累积到能短暂阻断这种流动的程度,科学家们称这要回答这个问题,就需要模拟整个系统,甚至到其离最近的轨道上的恒星

该系统涉及七个数量级。黑洞的磁场范围,距离它的中心大约四百万到八百万英里。与此同时,这些恒星绕着20万亿英里外的轨道运行。

所以必须跟踪这个问题,从这个非常大的范围一直持续到这个非常小的范围。在一次模拟中做到这一点是令人难以置信的挑战,以至于这是不可能的。最小的模拟是按秒的时间尺度进行的,而最大的现象则是几千年来发生的。

科学家在三个重叠的尺度上将任务在模型之间进行了划分。

第一次模拟依赖于射手座A*周围恒星的数据。幸运的是,黑洞的活动仅由大约30颗恒星主导,这些恒星会释放出大量物质。其中一颗恒星的质量损失比同一时间落入黑洞的物质总量还要大。在这个动态阶段,恒星在这个动态阶段只花了大约1000年时间,然后才过渡到一个更稳定的生命阶段。

利用观测数据,模拟了这些恒星在大约一千年内的轨道。然后,他利用这些结果作为模拟中程距离的起点,这种距离是在较短的时间尺度上演化的。科学家又重复了这一模拟,直到磁场范围的边缘,活动在几秒钟内就发生了。这种方法不是将硬重叠拼接在一起,而是允许三种模拟的结果相互淡化。

结果表明,射手座A*可以被磁控性阻滞。这让科学家感到惊讶,因为银河系有一个相对安静的星系中心。通常情况下,磁悬浮黑洞有高能喷流以相对论性速度射出粒子.但到目前为止,科学家们还没有看到关于射手座A*向周围喷射的证据。

另一个帮助制造喷流的成分是一个快速旋转的黑洞,所以这可能告诉我们一些关于射手座A*自转的东西。

不幸的是,黑洞的自旋很难确定。我们对旋转一无所知,有一种可能,它实际上只是没有旋转。

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