Читать «Чудовища доктора Эйнштейна: О черных дырах, больших и малых» онлайн - страница 186

Крис Импи

392

Изучение М31 осложнено наличием двойного ядра в плотном звездном скоплении. Более яркое из двух скоплений смещено от центра галактики, а менее яркое, отстоящее на пять световых лет, содержит массивную черную дыру. Из-за удаленности 2,5 млн световых лет области ядер трудно изучать в деталях даже с помощью космического телескопа «Хаббл». Самое точное измерение массы черной дыры дает диапазон от 110 до 230 млн солнечных масс. См.: R. Bender et al., “HST STIS Spectroscopy of the Triple Nucleus of M31: Two Nested Disks in Keplerian Rotation Around a Supermassive Black Hole,” Astrophysical Journal 631 (2005): 280–300.

393

J. Dubinski, “The Great Milky Way-Andromeda Collision,” Sky and Telescope, October 2006, 30–36. Статья более специального характера: F.M. Khan et al., “Swift Coalescence of Supermassive Black Holes in Cosmological Mergers of Massive Galaxies,” Astrophysical Journal 828 (2016): 73–80. Как именно теоретически происходит итоговое слияние, точно не известно; см.: M. Milosavljevic and D. Merritt, “The Final Parsec Problem,” in The Astrophysics of Gravitational Wave Sources, AIP Conference Proceedings, vol. 686 (2003): 201–10.

394

F. Khan et al, “Swift Coalescence of Supermassive Black Holes in Cosmological Mergers of Massive Galaxies,” Astrophysical Journal 828 (2016): 73–81.

395

T. Liu et al., “A Periodically Varying Luminous Quasar at z = 2 from the PAN-STARRS1 Medium Deep Survey: A Candidate Supermassive Black Hole in the Gravitational Wave-Driven Regime,” Astrophysical Journal Letters 803 (2015): L16–21.

396

K. Thorne, The Science of Interstellar (New York: W.W. Norton, 2014).

397

W. Zuo et al., “Black Hole Mass Estimates and Rapid Growth of Supermassive Black Holes in Luminous z = 3.5 Quasars,” Astrophysical Journal 799 (2014): 189–201.

398

G. Ghisellini et al., “Chasing the Heaviest Black Holes of Jetted Active Galactic Nuclei,” Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 405 (2010): 387–400.

399

K. Inayoshi and Z. Haiman, “Is There a Maximum Mass for Black Holes in Galactic Nuclei?”, Astrophysical Journal 828 (2016): 110–17.

400

D. Sobral et al., “Large H-Alpha Survey at z = 2.23, 1.47, 0.84, and 0.40: The 11 Gyr Evolution of Star-forming Galaxies from HiZELS,” Monthly Notice of the Royal Astronomical Society 428 (2013): 1128–46.

401

F.C. Adams and G. Laughlin, “A Dying Universe: The Long Term Fate and Evolution of Astrophysical Objects,” Reviews of Modern Physics 69 (1997): 337–72.

402

A. Burgasser, “Brown Dwarfs: Failed Stars, Super Jupiters,” Physics Today, June 2008, 70–71.

403

D.N. Spergel, “The Dark Side of Cosmology: Dark Matter and Dark Energy,” Science 347 (2015): 1100–02.

404

Астрономы задумывались о том, как будущие обитатели Млекомеды смогут узнать, что живут в расширяющейся Вселенной в отсутствии видимых галактик, по которым можно было бы измерить красное смещение. Через триллион лет расширение достигнет таких масштабов, что микроволновое излучение, оставшееся после Большого взрыва, уйдет за горизонт событий. Похоже, единственным свидетельством наличия Вселенной за пределами Млекомеды будут сверхбыстрые звезды, постоянно выбрасываемые из Млекомеды и всех остальных галактик с околосветовыми скоростями. Эта возможность описана в статье: A. Loeb, “Cosmology with Hypervelocity Stars,” Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 4 (2011): 23–29.