# Black Holes
**Source:** https://ja.divanshutora.in/research/black-holes
**Language:** Japanese

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天体物理学 研究部門

# ブラックホールの物理学と極限重力

超大質量および恒星質量ブラックホールの事象の地平面を探査します。

![ブラックホールの物理学と極限重力](https://images.unsplash.com/photo-1462331940025-496dfbfc7564?auto=format&fit=crop&w=1600&q=80)

いて座A\*の質量 4.154 ± 0.014 × 10⁶ M☉

M87\*の質量 6.5 ± 0.7 × 10⁹ M☉

EHT 角度分解能 20 マイクロ秒角

確認された重力合体 90以上のイベント

## 特異点、事象の地平線、相対論的降着

ブラックホールは、壊滅的な重力崩壊や初期宇宙の直接的なシード崩壊によって形成され、事象の地平線の内側では光さえも脱出できないほど時空を激しく歪めます。イベント・ホライズン・テレスコープ（EHT）のようなグローバル干渉計ネットワークや、チャンドラおよびNuSTARのような高エネルギー観測所を使用して、研究者たちは相対論的ジェット、降着円盤の物理学、フォトンリング、およびブラックホールの熱力学的エントロピーを調査しています。

## 画期的な発見

### いて座A\*の偏光画像

2024

EHTは、天の川銀河の中心にある410万太陽質量のブラックホールの周囲に、強力で組織化された螺旋状の磁場を発見しました。

### M87\*の初の直接的な影

2019

グローバルミリ波VLBIが、M87銀河にある65億太陽質量のブラックホールの非対称なフォトン・リングを撮影しました。

### 史上最も重い連星ブラックホール合体（GW190521）

2020

LIGO/Virgoは、ペア不安定性質量ギャップ内で142太陽質量の残骸を形成する85 + 66太陽質量の合体を検出しました。

## 高エネルギー・干渉測定法

超長基線電波干渉法（VLBI）

1.3 mm / 230 GHzでマイクロ秒角の分解能を実現するため、地球サイズの望遠鏡アレイを合成します。

X線反射および反響マッピング

最内安定円軌道（ISCO）で反射するコロナX線の時間遅れを測定します。

重力波リングダウン解析

合体するブラックホールの準固有モード周波数を分析し、「ブラックホールの無毛定理」を検証します。

## 核心的な理論的探求

超大質量ブラックホールは、ビッグバン後の最初の10億年以内に、どのようにして数十億太陽質量に達したのでしょうか？

活動銀河核における超相対論的プラズマジェットを駆動する正確なスピンと磁場構成は何ですか？

ホーキング放射の蒸発の際、量子情報はどのように保存されるのでしょうか（ブラックホール情報パラドックス）。

中質量ブラックホール（100〜100,000太陽質量）は、高密度な球状星団の中心部に存在しているのでしょうか？

### 協力施設

イベントホライズンテレスコープ (EHT)

チャンドラX線観測衛星

NuSTAR

LIGO-Virgo-KAGRA

ALMA

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