En la foto recientemente publicada de un agujero negro que se muestra arriba, que fue creada usando datos de EHT, ¿por qué la región inferior es más brillante que la de arriba? ¿Es por la rotación del disco de acreción? Además, ¿cuál es la orientación del disco de acreción? ¿Lo estamos mirando de frente?
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Kushal Bhuyan
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Respuestas:
No, no estás viendo la forma del disco de acreción. Aunque su plano es casi el de la imagen, es mucho más grande y más tenue que el anillo que se ve. La razón de esta asimetría se debe casi por completo a la emisión de Doppler y al aumento de la radiación que surge en la materia que viaja a velocidades relativistas muy cercanas al agujero negro. Esto a su vez está casi completamente controlado por la orientación del giro del agujero negro . El agujero negro barre el material y los campos magnéticos casi independientemente de la orientación de cualquier disco de acreción.
Las imágenes a continuación del quinto papel del telescopio del horizonte de eventos aclaran las cosas.
La flecha negra indica la dirección del giro del agujero negro. La flecha azul indica la rotación inicial del flujo de acreción. El chorro de M87 está más o menos Este-Oeste (proyectado en la página), pero el lado derecho apunta hacia la Tierra. Se supone que el vector de rotación del agujero negro está alineado (o anti-alineado) con esto.
Las dos parcelas de la izquierda muestran acuerdo con las observaciones. Lo que tienen en común es que el vector de giro del agujero negro está principalmente en la página (anti-alineado con el chorro). El gas se ve obligado a girar de la misma manera y da como resultado un movimiento relativista proyectado hacia nosotros al sur del agujero negro y lejos de nosotros al norte del agujero negro. Doppler impulsando y radiante hace el resto.
Como dice el periódico:
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Hay información reciente que merece una actualización de la respuesta (a pesar de la dificultad de escribir MathJax en mi teléfono). Lo he citado mínimamente, ya que no habría mejorado lo que estos científicos han publicado. Las ediciones anteriores permanecen debajo de esta adición.
En el documento " Medición del giro del agujero negro M87 desde su luz torcida observada " (16 de abril de 2019) por Fabrizio Tamburini, Bo Thidé y Massimo Della Valle, explican en la página 2:
Figuras:
Ese documento contiene considerable información adicional e ilustraciones que vale la pena revisar. Gracias Jack R. Woods por el enlace que me llevó a la información anterior.
Edición anterior :
En el documento: " Resultados del primer telescopio Horizon del evento M87. V. Origen físico del anillo asimétrico ", (10 de abril de 2019), por The Event Horizon Telescope Collaboration, Kazunori Akiyama, Antxon Alberdi, Walter Alef, Keiichi Asada, Rebecca Azulay, Anne-Kathrin Baczko, David Ball, Mislav Baloković, John Barrett, et al., En uno de varios artículos publicados recientemente, explican:
La figura 5 de ese documento se incluye en la respuesta de Rob Jeffries.
La conclusión a la que llegan, en parte, es:
Primer borrador :
El artículo: " Inestabilidad ergoregional de objetos compactos exóticos: perturbaciones electromagnéticas y gravitacionales y el papel de la absorción ", (15 de febrero de 2019), por Elisa Maggio, Vitor Cardoso, Sam R. Dolan y Paolo Pani explica que esto se debe a la rotación superradiancia en la página 10:
En el artículo " Superradiance ", (arriba) aunque considerablemente más largo, quizás mucho más accesible. En la página 38, donde explican el Proceso de Penrose , ofrecen un diagrama que probablemente facilita la comprensión de esto:
De la página 41:
Otro modelo más complicado, que se cree que va más allá de lo solicitado, de la página 46:
Hay un resumen en la página 170 (nada cerca del final del documento) que explica:
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Creo que estamos viendo uno de los efectos del disco de acreción girando a velocidades muy altas. Esto se llama emisión relativista , y ocurre porque las partículas (en este caso son importantes en el disco de acreción) que viajan a velocidades relativistas (por ejemplo, más de .2c), tienden a emitir preferentemente su radiación en un cono hacia la dirección del movimiento. .
Esto sugiere que la materia en la parte inferior de la imagen (las gotas más brillantes) están viajando hacia nosotros, y las partes más oscuras se están alejando. Dado que el agujero negro tiende a deformar la luz alrededor de sí mismo, no estoy seguro de la foto de la orientación del disco de acreción.
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