Telescopio de eventos horizonte: Flujo de crecimiento del agujero negro M87* en fuego
Las dos primeras campañas de observación del Telescopio Horizon de la Tierra -Testensioning aún pueden aprender mucho en el agujero negro en el centro de la Galaxia M87.

© Event Horizon Telescope (EHT) Colaboración (escote)
La primera foto de un agujero negro Supermasse se lanzó en 2019 y muestra una copia en el centro del Galaxie Messier 87.
Un grupo de investigación internacional ha despertado nuevos secretos a la imagen más famosa y espectacular de la historia de la astronomía más joven. La grabación icónica del evento Horizon Telescope (EHT) Association International Antenna Association muestra el anillo de gas brillante alrededor del agujero negro extremadamente masivo en el centro de la Galaxy M87. La publicación de abril de 2019 hizo noticias en todo el mundo. Un nuevo estudio ahora está tratando de comprender el flujo turbulento de aceleración en el área central del agujero negro. Se basa en una frase significativamente mejorada de simulaciones informáticas detalladas que son tres veces más extensas que los cálculos anteriores. El equipo de investigación publicó los resultados en la revista especializada »Astronomía y astrofísica«.
Los datos basados en la imagen provienen de dos campañas de observación de 2017 y 2018, que se evalúan continuamente. En comparación con 2017, la medición posterior se ha movido 30 grados contra el sentido del reloj, lo que probablemente se deba a la turbulencia en el disco de crecimiento y eso gira. Los nuevos análisis ahora confirman que el eje de rotación del agujero negro se aleja de la tierra. Si el gas se mueve en un agujero negro en una espiral, puede alinear o rotar el eje de rotación del orificio negro. Los cambios pueden explicarse mejor por el gas, que gira en la dirección opuesta al agujero negro.
»Dado que podemos considerar las observaciones de 2017 y 2018 como mediciones independientes, tenemos una nueva perspectiva para examinar el entorno circundante del agujero negro. Este trabajo subraya el potencial para observar el agujero negro en su desarrollo temporal «, explica Hung-Yi PU, profesor de profesor de la Universidad Normal Nacional de Taiwán y miembro del equipo de investigación de 300 miembros, según un comunicado de prensa.
© Hung-Vi Pu (The Event Horizon Telescope Collaboration, 2025, Astronomy & Astrophysics) (Sección)
Observado y simulado en las imágenes de la computadora M87* | La columna a la izquierda muestra las grabaciones del telescopio Horizon de los eventos de 2018 y 2017. La columna central muestra un ejemplo de ejemplo por simulaciones de magnetoidrodinámica magnetoidinámica relativista general (GRMHD) en dos momentos diferentes que podrían explicar las observaciones. Las fotos correctas bajo las mismas simulaciones debido a las gafas borrosas del telescopio horizonte de los eventos.
Los estudios han proporcionado nuevos resultados sobre la estructura y la dinámica del plasma cerca del horizonte del evento, explica Eduardo Ros, un científico del Instituto Max Planck de Radio Astronomía en Bonn. «El estudio subraya cómo se desarrollan las estructuras de plasma cerca del horizonte del evento y proporciona información sobre los mecanismos de variabilidad que determinan el entorno circundante de los agujeros negros». Por esta razón, se necesitan más mediciones.
Finalmente, los autores ofrecen una campaña de observación especial en la que las observaciones se realizan cada pocos días durante un período de uno a dos meses. Las mediciones con esta alta frecuencia proporcionarían información relacionada, en contraste con la información independiente que se deriva de los intervalos anuales.
Astronomía y astrofísica 10.1051/000-6361/202451296, 2025
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