最终的超级超结果是对黑洞的模拟中 ,这也与观测结果一致。计算机模该研究发表在《天体物理学杂志通讯》上。拟实把一些粒子弹到了黑洞里 ,验揭耀斑源这就把能量转移到了周围的示自热等离子体上 ,
大多数时候
,质量直到它们开始阻挡物质落入 。黑洞直到它们形成指向黑洞或远离黑洞的奇怪小径。然后最终重新设置并再次启动这一过程
。超级超这些耀斑可能是计算机模周期性的。从几天到几年不等
,拟实刚刚发射的验揭耀斑源詹姆斯-韦伯太空望远镜的未来观测可以确认模拟中发生的事情是否就是真实世界中发生的事情 。这些磁场线开始在事件视界附近堆积
,示自研究小组说 ,质量该项目在三台超级计算机上进行了数百万小时的黑洞计算:Longhorn, Popeye和世界上第二强大的超级计算机Summit。这使得来自黑洞的闪光的想法看起来很奇怪,而这些都是比较难解释的。当物质流入黑洞时
,这种燃烧事件的周期发生在不同的尺度上 ,它将磁场线拖入其中。试图落入的物质的压力挤压并压平了磁场线
,
该模拟显示,人们知道黑洞会不时地发射耀斑,"
但是这种磁力重联所喷射出的物质可能不会离开黑洞很久。使其发出明亮的光芒。但这究竟是如何发生的?高分辨率的模拟现在已经揭示了扭曲的磁场是如何抛出大量的能量的。所以没有任何机制可以加速粒子。并由此对黑洞爆发时发生的情况有了更完整的了解。重联不会发生,人们看到耀斑从黑洞中射出,后者以耀斑的形式显现出来 。其分辨率比以前的尝试高出1000多倍
,天文学家通过对黑洞进行最详细的模拟进行了调查 。在低分辨率的模型中,当朝相反方向运行的磁场线相遇时,热的等离子体圆球最终可能会进入它的轨道
,
超级计算机模拟实验揭示来自超大质量黑洞奇怪耀斑的起源
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:与它们的名字相反,你就无法捕捉到亚动力学和次结构。甚至连光本身都无法逃脱 。在银河系中心的超大质量黑洞周围就有这样的例子。它的引力是如此强大 ,闪光是由落入的尘埃和气体引起的,磁场能量在一段时间后减弱,了解黑洞的人都知道 ,转而连接到对方 。
这项研究的共同主要作者Bart Ripperda说:"如果没有我们模拟的高分辨率,长期以来 ,它们可以折断现有的纽带
,一些则弹到了太空中。对于不同的黑洞 ,人们怀疑它们与这些物体周围的强磁场有关。但它却经常发生。
因此在新的研究中
,
研究人员说 ,
模拟结果还显示,它加热了这些物质
,但在其他时候 ,