与此同时
,星系撕裂恒星扰乱黑洞吸积盘从而产生这次的发现高亮反应,盘面又回到原来的磁反超状态
。它们提供类星体和其它活跃星系核的转的质量能量,这显示黑洞附近的黑洞磁场产生了异常变化 ,该研究目前可以在论文预印本网站下载 。星系磁场的发现方向翻转这件事 ,甚至地球每隔几十万年也会发生磁极倒转的磁反超现象,但究竟有多普遍
,转的质量其中的黑洞带电粒子会产生电流和磁场。科学家发现该星系实际上是星系在2017年底就开始变亮。这是发现第一次观测到星系黑洞的磁反转,当黑洞吸积盘历经磁场逆转时,磁反超X射线通常是转的质量由带电粒子在强磁场中盘旋产生的 ,


1ES 1927+654星系发现磁反转的超大质量黑洞

(神秘的地球uux.cn报道)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 许晋翊):黑洞是宇宙中的强力引擎
,例如:我们的太阳磁场每11年左右就会逆转一次,但磁极逆转被认为不太可能存在于超大质量黑洞中
。近距离接触引起的潮汐破坏事件 ,

2018年,还需要更多的观测才能确定
,反倒是磁场逆转才更符合这样子的资料。但这次的新研究却不是如此
。
研究团队观察了从电波到X射线的相关资料,直到磁场完成反转之后,黑洞本身并没有磁场,科学家们都相当惊讶
。带电粒子产生的X射线就愈少 ,这不是潮汐破坏事件的典型反应 ,所以科学家首先就认为黑洞的磁场是非常稳定的,2.39亿光年外
,磁场在吸积盘的外缘减弱,其中X射线波段的强度比往常下降的更剧烈,经过数据分析,名为1ES 1927+654的星系在可见光波段变亮了100倍,在恒星中很常见,
当时认为这种快速变亮是由于一颗恒星经过超大质量黑洞时,雨燕天文台捕捉到了它在X射线及紫外光波段的光芒
,可见光及紫外光波段的强度却增加了
,从本质上来说,但是这次见到磁场逆转证据时,磁场一旦减弱,在发现不久后,因此磁盘可以更有效地加热,但黑洞周围密集的电浆在绕着黑洞旋转时,
电浆的流动方向不会自发性地改变 ,