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超大質(zhì)量雙黑洞系統(tǒng)中的吸積盤-formationand(留存版)

2025-03-20 02:29上一頁面

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【正文】 中止n 觀測 : Two pairs of wellaligned radio lobes– 理論 :雙黑洞軌道面合并前已與吸積盤共面,雙黑洞的并合不會明顯改變黑洞自轉(zhuǎn)軸方向,所以新老噴流方向基本一致n 觀測 :只在低亮度的 FRII射電星系中發(fā)現(xiàn)– 理論 :超大質(zhì)量雙黑洞只有在與標(biāo)準(zhǔn)吸積盤相互作用時才導(dǎo)致吸積盤內(nèi)區(qū)被清空。這和測得的 AGN壽命一致? 觀測 : X形射電形態(tài)只在低亮度的 FRII射電星系中存在 (DentThorpe et al 02)? 理論: 噴流方向的改變只發(fā)生于有標(biāo)準(zhǔn)吸積盤系統(tǒng)中,具有非標(biāo)準(zhǔn)盤的系統(tǒng)噴流方向不變。當(dāng)雙黑洞并合時,星系進(jìn)入其中老年時期,所以相對較暗n 觀測 : Interruption time scale: ~ Myr– 理論 :當(dāng)吸積盤物質(zhì)重新充滿內(nèi)區(qū)時新噴流產(chǎn)生。這一過程大約需要時間:?因此,超大質(zhì)量雙黑洞與吸積盤間的相互作用使中心黑洞自轉(zhuǎn)軸方向由初始時垂直于星系盤而改變?yōu)榇怪庇陔p黑洞軌道面?由于相對論噴流總是沿黑洞自轉(zhuǎn)軸方向形成,黑洞自轉(zhuǎn)軸的改變將直接導(dǎo)致噴流方向改變Observational evidence for the diskbinary interaction3C326Xshaped radio sources( Liu 2023, MNRAS)3C403觀測、理論對碰對?觀測 : 大約 7%的射電源屬于 X形態(tài)源 [Leahy Parma 92]?理論 :噴流等離子體遺跡可探測時間大約一千萬年, 7%的探測概率意味著低亮度的 FRII射電星系壽命大約一億年。外盤從大約 500rG處因粘滯而緩慢填滿整個內(nèi)區(qū)所需要時間為t=r/vr~1Myr、 Periodic outbursts in AGNs (Liu Wu, 2023, AA。如果有噴流,噴流則與星系盤垂直? 雙黑洞軌道面與吸積盤面夾角由星系碰撞入射角決定,因而呈隨機(jī)分布如果雙黑洞軌道內(nèi)吸積盤質(zhì)量 Mdm● 次黑洞與吸積盤發(fā)生正碰,產(chǎn)生激波、噴泉● 雙黑洞損失軌道角動量而相互靠近( Ivanov et al. 1998, ApJ)次黑洞靠近吸積盤次黑洞進(jìn)入吸積盤次黑洞穿過吸積盤 次黑洞離開吸積盤n 當(dāng)軌道內(nèi)吸積盤物質(zhì)小于次黑洞物質(zhì)時,雙黑洞的作用使吸積盤扭曲、變形n 如果 ?H/r,吸積盤的變形以擴(kuò)散形式向內(nèi)外區(qū)傳播– 最后吸積盤內(nèi)區(qū)與雙黑洞軌道面共面( Ivanov et al. 99, Liu 04)變形傳播速度決定于共振激發(fā)角動量橫向轉(zhuǎn)移( Papaloizou Pringle 1983, MNRAS)共面盤外邊沿在變形向外轉(zhuǎn)移角動量與粘滯向內(nèi)轉(zhuǎn)移角動量平衡處:轉(zhuǎn)動的 Kerr黑洞使其周圍時空隨其一起旋轉(zhuǎn):n LensThirring framedragging當(dāng) Kerr黑洞與吸積盤不共面時,吸積盤因 LensThirring效應(yīng)與轉(zhuǎn)動的黑洞交換角動量,吸積盤內(nèi)區(qū)于是在短時間內(nèi)與黑洞赤道面共面–BardeenPeterson 效應(yīng) (Bardeen Peterson 75) –共面區(qū)域的半徑稱為 BardeenPeterson半徑n 吸積盤與軌道面的共面至 BardeenPeterson半徑–在 BP半徑處,向內(nèi)、外轉(zhuǎn)移角動量達(dá)到平衡n 對典型活動星系核黑洞吸積, BP半徑為n 根據(jù)牛頓第三定律,在 Kerr
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