Dans la photo récemment publiée du trou noir présentée ci-dessus, qui a été créée à l'aide des données de EHT, pourquoi la région inférieure est-elle plus lumineuse que celle ci-dessus? Est-ce à cause de la rotation du disque d'accrétion? Aussi, quelle est l'orientation du disque d'accrétion? Est-ce qu'on le regarde de front?
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Kushal Bhuyan
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Réponses:
Non, vous ne voyez pas la forme du disque d'accrétion. Bien que son plan soit presque celui de la photo, il est beaucoup plus grand et plus pâle que la bague visible. La raison de cette asymétrie est presque entièrement due au faisceau Doppler et à l’augmentation du rayonnement de la matière voyageant à des vitesses relativistes très proches du trou noir. Ceci à son tour est presque entièrement contrôlé par l'orientation du spin du trou noir . Le trou noir balaie les matériaux et les champs magnétiques presque indépendamment de l’orientation des disques d’accrétion.
Les images ci-dessous du cinquième télescope d'horizon des événements montrent clairement les choses.
La flèche noire indique la direction de la rotation du trou noir. La flèche bleue indique la rotation initiale du flux d'accrétion. Le jet de M87 est plus ou moins est-ouest (projeté sur la page), mais le côté droit est orienté vers la Terre. On suppose que le vecteur de rotation du trou noir est aligné (ou anti-aligné) avec cela.
Les deux parcelles à gauche montrent un accord avec les observations. Ce qu'ils ont en commun, c'est que le vecteur de rotation du trou noir est principalement dans la page (anti-aligné avec le jet). Le gaz est obligé de tourner de la même manière et entraîne un mouvement relativiste projeté vers nous au sud du trou noir et loin de nous au nord du trou noir. Doppler boosting et rayonnant fait le reste.
Comme le dit le journal:
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Il y a des informations récentes qui méritent une mise à jour de la réponse (malgré la difficulté de taper MathJax sur mon téléphone). J'ai cité très peu de choses car je n'aurais pas amélioré ce que ces scientifiques ont publié. Les modifications précédentes restent sous cet ajout.
Dans l'étude " Mesure du spin du trou noir M87 à partir de la lumière torsadée observée " (16 avril 2019) de Fabrizio Tamburini, Bo Thidé et Massimo Della Valle, ils expliquent à la page 2:
Chiffres:
Ce document contient des informations supplémentaires considérables et des illustrations qui méritent d’être examinées. Merci Jack R. Woods pour le lien qui m'a conduit aux informations ci-dessus.
Edition précédente :
Dans le document: " Premiers résultats du télescope Horizon d'événement M87. V. Origine physique de l'anneau asymétrique ", (10 avril 2019), par La collaboration du télescope Horizon d'événement, Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi, Walter Alef, Keiichi Asada, Rebecca Azulay, Anne-Kathrin Baczko, David Ball, Mislav Baloković, John Barrett et al., Dans l'un des nombreux articles récemment publiés, expliquent-ils:
La figure 5 de ce document est incluse dans la réponse de Rob Jeffries.
La conclusion à laquelle ils parviennent, en partie, est:
Premier brouillon :
L'article: " Instabilité ergorégionale d'objets compacts exotiques: perturbations électromagnétiques et gravitationnelles et rôle de l'absorption ", (15 février 2019), d'Elisa Maggio, de Vitor Cardoso, de Sam R. Dolan et de Paolo Pani explique que cela est dû à la rotation superradiance à la page 10:
Dans l'article " Superradiance ", (ci-dessus), bien que beaucoup plus long, peut-être beaucoup plus accessible. À la page 38, où ils expliquent le processus de Penrose, ils proposent un diagramme qui facilite probablement la compréhension de ceci:
A partir de la page 41:
Un autre modèle plus compliqué, supposé être au-delà de ce qui avait été demandé, à partir de la page 46:
Il y a un résumé à la page 170 (loin de la fin du document) qui explique:
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Je crois que l’un des effets du disque d’accrétion tourne à très grande vitesse. C'est ce qu'on appelle le faisceau relativiste , et cela se produit parce que les particules (dans ce cas importantes dans le disque d'accrétion) qui voyagent à des vitesses relativistes (par exemple, à partir de 0,2 ° c), ont tendance à émettre préférentiellement leur rayonnement dans un cône dans la direction du mouvement. .
Cela suggère que la matière au bas de l'image (les plus brillantes blobs) se dirige vers nous et que les parties les plus sombres se déplacent. Comme le trou noir a tendance à déformer la lumière sur lui-même, je ne suis pas sûr de la photo de l'orientation du disque d'accrétion.
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