Jump to content

Список самых массивных черных дыр

Страница полузащищена

Сверхмассивная черная дыра в ядре Мессье 87 , показанная на снимке телескопа Event Horizon , входит в число черных дыр в этом списке.

Это упорядоченный список самых массивных черных дыр, обнаруженных на данный момент (и вероятных кандидатов), измеренный в единицах солнечных масс ( M ), примерно 2 × 10. 30 килограммы .

Введение

Сравнение больших и малых черных дыр в галактике OJ 287 с Солнечной системой

Сверхмассивная черная дыра (SMBH) — это чрезвычайно большая черная дыра , массой от сотен тысяч до миллиардов солнечных ( M ), которая, как предполагается, существует в центре почти всех массивных галактик . В некоторых галактиках существуют даже двойные системы сверхмассивных черных дыр, см. систему OJ 287 . Однозначные динамические доказательства существования сверхмассивных чёрных дыр существуют лишь в нескольких галактиках; [1] к ним относятся Млечный Путь , Местной группы галактики M31 и M32 , а также несколько галактик за пределами Местной группы, например NGC 4395 . В этих галактиках среднеквадратичная (или среднеквадратическая ) скорость звезд или газа возрастает примерно до 1/r вблизи центра, что указывает на центральную точечную массу. Во всех других галактиках, наблюдаемых на сегодняшний день, среднеквадратичные скорости плоские или даже падают по направлению к центру, что делает невозможным с уверенностью утверждать о наличии сверхмассивной черной дыры. [1] Тем не менее общепринято, что в центре почти каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра. [2] Причиной этого предположения является соотношение M – сигма , четкое (малое разброс ) соотношение между массой дыры в ~ 10 галактиках с надежными обнаружениями и дисперсией скоростей звезд в балджах этих галактик. [3] Эта корреляция, хотя и основана всего на нескольких галактиках, предполагает для многих астрономов тесную связь между образованием черной дыры и самой галактикой. [2]

Хотя в настоящее время предполагается, что СМЧД существуют почти во всех массивных галактиках, более массивные черные дыры встречаются редко; на сегодняшний день обнаружено всего менее нескольких десятков. Определить массу конкретной СМЧД крайне сложно, поэтому они до сих пор остаются в поле открытых исследований. Сверхмассивные чёрные дыры с точными массами ограничены только галактиками внутри сверхскопления Ланиакея и активными ядрами галактик .

Еще одна проблема этого списка — метод определения массы. Такие методы, как широкое картографирование реверберации эмиссионных линий (BLRM), доплеровские измерения , дисперсия скоростей и вышеупомянутое соотношение M-сигма, еще не получили должного признания. В большинстве случаев массы, полученные с помощью данных методов, противоречат друг другу.

В этот список входят сверхмассивные черные дыры с известными массами, определенными хотя бы до порядка величины. Некоторые объекты в этом списке имеют две ссылки, например 3C 273; один от Брэдли М. Петерсона и др. используя метод БЛРМ, [4] а другой от Чарльза Нельсона с использованием значения [O III ]λ5007 и дисперсии скоростей. [5] Обратите внимание, что этот список очень далек от полного, поскольку только Слоановский цифровой обзор неба (SDSS) обнаружил 200 000 квазаров , которые, вероятно, могут быть домом для черных дыр с миллиардной солнечной массой. Кроме того, существует несколько сотен упоминаний об измерениях черных дыр, еще не включенных в этот список. большинство известных черных дыр с массой более 1 миллиарда M Несмотря на это, показано галактики Мессье . Включены все с точно известными черными дырами.

Новые открытия позволяют предположить, что масса многих черных дыр, получивших название «колоссально больших», может превышать 100 миллиардов или даже 1 триллион солнечных масс. [6]

Список

Из-за очень больших чисел, перечисленные черные дыры имеют значения массы в научной записи (числа, умноженные на степени 10). Значения с неопределенностями, если это возможно, записываются в скобках. Обратите внимание, что разные записи в этом списке имеют разные методы и систематику получения значений массы и, следовательно, разные уровни уверенности в их массах. Эти методы указаны в их примечаниях.

Список самых массивных черных дыр
Имя хоста или черной дыры Солнечная масса
( Солнце = 1 × 10 0 )
Примечания
(Теоретический предел) 2.7 × 10 11 Это максимальная масса черной дыры, которую предсказывают модели, по крайней мере, для светящихся аккрецирующих СМЧД. Около 10 10 M , эффекты как интенсивного излучения, так и звездообразования в аккреционном диске замедляют рост черной дыры. Учитывая возраст Вселенной и состав доступной материи, просто не хватает времени, чтобы вырастить черные дыры размером больше этой массы.

Лимит всего 5 × 10 10  M для черных дыр с типичными свойствами, но может достигать 2,7 × 10 11  M при максимальном прямом вращении ( a = 1). [7] [8] [9] [10] Сообщено для справки.

Феникс А 1 × 10 11 [11] Оценка рассчитана с использованием калориметрической модели адиабатического поведения повторного роста ядра и предполагаемой модели ядра-Серсика n = 4. Это согласуется с эволюционным моделированием аккреции газа, а также динамикой и профилями плотности галактики. [11] Масса не измерялась напрямую.

Другая недавняя оценка дает ~ 1,26 × 10 10 , [12] хотя это все еще неясно из-за низкого разрешения рентгеновских / MIR-данных.

IC 1101 9.77 +17.14
−6.22
× 10 10
[13] [14]
Рассчитано по радиусу разрушения центрального сердечника; предыдущие оценки с использованием свойств родительской галактики ( соотношение Фабера – Джексона ) дают около (4-10) × 10 10 M [15]
4С +74,13 5.13 +9.66
−3.35
× 10 10
[13] [14]
Произвел колоссальный всплеск АЯГ после аккреции 600 миллионов M материала стоимостью .

Оценка выполнена с использованием радиуса разрыва ядра центральной галактики 0,5 кпк. [13] [14] Предыдущие косвенные предположения об эффективности аккреции газа и мощности струи дают нижний предел в 1 миллиард M . [16] [17] [18]

ТОН 618 4.07 × 10 10 [19] Оценка по корреляции линий квазара C IV. Более старая оценка дает массу 6,6 × 10. 10 M на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ . [20]
Хольмберг 15А (4.0 ± 0.8) × 10 10 [21] Указанная масса получена с помощью орбитальных осесимметричных моделей Шварцшильда. Более ранние оценки варьируются от ~ 310 миллиардов M до 3 миллиардов M , все они основаны на эмпирических масштабных соотношениях и, таким образом, получены путем экстраполяции, а не из кинематических измерений. [22]
S5 0014+81 4 × 10 10 [23] [24] [25] В статье 2010 года было высказано предположение, что воронка коллимирует излучение вокруг оси струи, создавая оптическую иллюзию очень высокой яркости и, следовательно, возможную переоценку массы черной дыры. [23]
НГК 3842 3.46 +6.30
−2.24
× 10 10
[13] [14]
Самая яркая галактика в скоплении Льва ; оценка с использованием радиуса разрыва. Предыдущие оценки дают не менее 9,7 миллиардов M . [26] [27]
СМСС J215728.21-360215.1 (3.4 ± 0.6) × 10 10 [28] Оценка выполнена на основе спектроскопических измерений дублета эмиссионной линии MgII в ближнем инфракрасном диапазоне.
СДСС J102325.31+514251.0 3.31 +0.67
−0.56
× 10 10
[29]
Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
Абель 1201 БЦЖ (3.27 ± 0.71) × 10 10 [30] По оценкам, с использованием сильного гравитационного линзирования от далекой галактики, находящейся на расстоянии 1,3 угловых секунды от ядра БЦГ. Более ранние оценки предполагают массу 1,3 × 10 10 M . [31] скопления галактик Остерегайтесь двусмысленности между определением массы ЧД и профилем темной материи . [32]
Н1821+643 3 × 10 10 [33] Значение получено как косвенная оценка с использованием модели минимальной светимости Эддингтона, необходимой для учета комптоновского охлаждения окружающего скопления. [33]
НГК 6166 2.84 +0.27
−0.18
× 10 10
[34]
Центральная галактика Абель 2199 ; примечателен своим релятивистским джетом длиной в сто тысяч световых лет.
4С +37,11 2.8 +0.8
−0.8
× 10 10
[35]
Полная масса двойной системы черных дыр.
ИТ 383-76 2.75 +4.66
−1.73
× 10 10
[13] [14]
Оценка рассчитана с использованием радиуса разрушения центрального ядра галактики.
2МАСС J13260399+7023462 (2.7 ± 0.4) × 10 10 [36] Оценка выполнена с использованием полной ширины полувысоты эмиссионной линии C IV и монохроматической светимости на длине волны 1350 Å.
АПМ 08279+5255 2.3 × 10 10 [37]
1.0 +0.17
−0.13
× 10 10
[38]
На основе ширины скорости линии CO от орбитального молекулярного газа: [37] и отображение реверберации с использованием линий излучения SiIV и CIV. [38]
НГК 4889 (2.1 ± 1.6) × 10 10 [26] [27] Лучшее соответствие: оценка колеблется от 6 до 37 миллиардов M . [26] [27]
СДСС J074521.78+734336.1 (1.95 ± 0.05) × 10 10 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
ОЖ 287 первичный 1.8 × 10 10 [39] Меньшая черная дыра с массой 100 миллионов M вращается вокруг этой за 12 лет (см. OJ 287 вторичного содержания ниже). Но это измерение под вопросом [ кем? ] из-за ограниченного количества и точности наблюдаемых спутниковых орбит.
НГК 1600 (1.7 ± 0.15) × 10 10 [40] [41] Беспрецедентно массивная по отношению к своему местоположению: эллиптическая галактика, расположенная в разреженной среде.
СДСС J010013.02+280225.8 5.0 × 10 9 1.58 × 10 10 [42]
СДСС J08019.69+373047.3 (1.51 ± 0.31) × 10 10 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
SDSS J115954.33+201921.1 (1.41 ± 0.10) × 10 10 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
СДСС J075303.34+423130.8 (1.38 ± 0.03) × 10 10 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J080430.56+542041.1 (1.35 ± 0.22) × 10 10 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.


СДСС J081855.77+095848.0 (1.20 ± 0.06) × 10 10 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
НГК 1270 1.2 × 10 10 [43] Эллиптическая галактика, расположенная в скоплении Персея . малой светимости Также есть АЯГ (LLAGN). [44]
СДСС J082535.19+512706.3 (1.12 ± 0.20) × 10 10 [29] Оценка по эмиссионной линии квазара Hβ.
СДСС J013127.34-032100.1 (1.1 ± 0.2) × 10 10 [45] Оценка рассчитана на основе моделирования спектра аккреционного диска. [45]
ИКРФ J131043.3-555211 1.05 +0.02
−0.05
× 10 10
[46]
Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий MgII.
ПСО J334.2028+01.4075 1 × 10 10 [47] На самом деле существуют две черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга в тесной паре с периодом 542 дня. Указывается самый крупный из них, а масса меньшего не определена. [47]
Черная дыра центральной эллиптической галактики RX J1532.9+3021 1 × 10 10 [48]
QSO B2126-158 1 × 10 10 [23] 4.9 +1.13
−1.01
× 10 10
[46]
Более высокое значение оценено с помощью корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
НГК 1281 1 × 10 10 [49] Компактная эллиптическая галактика в скоплении Персея . Оценки массы варьируются от 10 миллиардов M до <5 миллиардов M . [50]
СДСС J015741.57-010629.6 (9.8 ± 1.4) × 10 9 [29]
СДСС J230301.45-093930.7 (9.12 ± 0.88) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
СДСС J140821.67+025733.2 8 × 10 9 [51] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
СДСС J075819.70+202300.9 (7.8 ± 3.9) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
CID-947 6.9 +0.8
−1.2
× 10 9
[52]
Составляет 10% от общей массы родительской галактики. Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J080956.02+502000.9 (6.46 ± 0.45) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J014214.75+002324.2 (6.31 ± 1.16) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
Мессье 87 7.22 +0.34
−0.40
× 10 9
[53]
6.3 × 10 9 [54]
Центральная галактика скопления Девы ; непосредственное изображение первой черной дыры.
НГК 5419 7.2 +2.7
−1.9
× 10 9
[55]
Оценено по распределению скоростей звезд. Вторичный спутник SMBH может вращаться на орбите около 70 парсеков. [55]
СДСС J025905.63+001121.9 (5.25 ± 0.73) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J094202.04+042244.5 (5.13 ± 0.71) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
QSO B0746+254 5 × 10 9 [23]
QSO B2149-306 5 × 10 9 [23]
СДСС J090033.50+421547.0 (4.7 ± 0.2) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
Мессье 60 (4.5 ± 1.0) × 10 9 [56]
СДСС J011521.20+152453.3 (4.1 ± 2.4) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
QSO B0222+185 4 × 10 9 [23]
Геркулес А ( 3C 348 ) 4 × 10 9 Примечателен своим релятивистским джетом длиной в миллион световых лет .
СДСС J075403.60+481428.0 3.89 × 10 9 [57]
СДСС J150752.66+133844.5 3.681 × 10 9 [57]
Абель 1836-BCG 3.61 +0.41
−0.50
× 10 9
[58]
СДСС J213023.61+122252.0 (3.5 ± 0.2) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J173352.23+540030.4 (3.4 ± 0.4) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
Мудрый J104222.11+164115.3 3.24 × 10 9 [59] Оценено по корреляции линий квазара Ha. Другая статья предполагает гораздо более высокие массы (8,318 ± 0,6) × 10. 10  М и 8,511 +2,2
−1.8
× 10 10
 M на основе корреляций линий Hα и Hβ, [60] однако это, вероятно, неточно, поскольку модель не учитывает покраснение АЯГ. [59]
СДСС J025021.76-075749.9 (3.1 ± 0.6) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
НГК 1271 3.0 +1.0
−1.1
× 10 9
[61]
Компактная эллиптическая или линзовидная галактика в скоплении Персея . [62]
СДСС J030341.04-002321.9 (3.0 ± 0.4) × 10 9 [29] Оценка рассчитана на основе корреляции эмиссионных линий квазара MgII.
QSO B0836+710 3 × 10 9 [23]
СДСС J162752.18+541912.5 2.75 × 10 9 [57]
СДСС J224956.08+000218.0 (2.63 ± 1.21) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J030449.85-000813.4 (2.4 ± 0.50) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
СДСС J234625.66-001600.4 (2.24 ± 0.15) × 10 9 [29] Оценено на основе корреляции эмиссионных линий квазара Hβ.
ОБЗОР J1120+0641 2 × 10 9 [63] [64]
QSO 0537-286 2 × 10 9 [23]
НГК 3115 2 × 10 9 [65]
Q0906+6930 2 × 10 9 [66] Самый далекий блазар на z = 5,47.
СДСС J025231.19+034112.7 1.51 × 10 9 [57]
QSO B0805+614 1.5 × 10 9 [23]
Мессье 84 1.5 × 10 9 [67]
J100758.264+211529.207 («Пониуэна») (1.5 ± 0.2) × 10 9 [68] Известный второй по дальности квазар
МСС 2059+034 1.36 × 10 9 [69]
Абель 3565-BCG 1.34 +0.21
−0.19
× 10 9
[58]
НГК 7768 1.3 +0.5
−0.4
× 10 9
[27]
НГК 1277 1.2 × 10 9 [70] Когда-то считалось, что в ней находится черная дыра настолько большая, что это противоречит современным теориям формирования галактик и эволюционным теориям. [71] повторный анализ данных снизил его примерно до трети первоначальной оценки. [72] а затем одна десятая. [70]
СДСС J233254.46+151305.5 1.094 × 10 9 [57]
QSO B225155+2217 1 × 10 9 [23]
QSO B1210+330 1 × 10 9 [23]
Лебедь А 1 × 10 9 [73] Самый яркий внесолнечный радиоисточник в небе, видимый на частотах выше 1 ГГц
Галактическая шляпа 1 × 10 9 [74] Болометрически самая яркая галактика в локальной вселенной, а также ближайшая к Земле черная дыра с массой в миллиард солнечных.
Маркарян 501 9 × 10 8 3.4 × 10 9 [75] Самый яркий объект на небе в гамма-лучах очень высокой энергии.
ПГ 1426+015 (1.298 ± 0.385) × 10 9 [4]
467 740 000 [5]
3С 273 (8.86 ± 1.87) × 10 8 [4]
550 000 000 [5]
Самый яркий квазар на небе
ОБЗОР J1342+0928 8 × 10 8 [76] Самый далекий квазар [76] − в настоящее время зарегистрирован как самый далекий квазар с z = 7,54. [76]
СДСС J155053.16+052112.1 7.94 × 10 8 [57]
Мессье 49 5.6 × 10 8 [77]
ИТ 444-46 5.01 × 10 8 7.76 × 10 10 [13] [14] Ярчайшая галактика-скопление Abell 3558 в центре сверхскопления Шепли ; оценено с использованием сфероидального профиля светимости родительской галактики.
НГК 1399 5 × 10 8 [78] Центральная галактика скопления Форнакс
ПГ 0804+761 (6.93 ± 0.83) × 10 8 [4]
190 550 000 [5]
PG 1617+175 (5.94 ± 1.38) × 10 8 [4]
275 420 000 [5]
ПГ 1700+518 7.81 +1.82
−1.65
× 10 8
[4]
60 260 000 [5]
Пользовательский контент 12591 (6.18 ± 2.61) × 10 8 [79]
СДСС J214611.58-070449.2 2.75 × 10 9 [57]
СДСС J020151.65+012902.5 5.37 × 10 8 [57]
СДСС J113029.48+634620.4 4.90 × 10 8 [57]
НГК 4261 4 × 10 8 [80] Примечателен своим длиной 88 000 световых лет релятивистским джетом . [81]
ПГ 1307+085 (4.4 ± 1.23) × 10 8 [4]
281 840 000 [5]
СДСС J134617.54+622045.5 3.98 × 10 8 [57]
SAGE0536AGN (3.5 ± 0.8) × 10 8 [82] [83] Составляет 1,4% массы родительской галактики.
НГК 1275 3.4 × 10 8 [84] [85] Центральная галактика скопления Персея
3С 390.3 (2.87 ± 0.64) × 10 8 [4]
338 840 000 [5]
II Цвикки 136 (4.57 ± 0.55) × 10 8 [4]
144 540 000 [5]
ПГ 0052+251 (3.69 ± 0.76) × 10 8 [4]
218 780 000 [5]
Мессье 59 2.7 × 10 8 [86] Эта черная дыра имеет ретроградное вращение. [87]
PG 1411+442 (4.43 ± 1.46) × 10 8 [4]
79 430 000 [5]
Маркарян 876 (2.79 ± 1.29) × 10 8 [4]
240 000 000 [5]
ПГ 0953+414 (2.76 ± 0.59) × 10 8 [4]
182 000 000 [5]
PG 0026+129 (3.93 ± 0.96) × 10 8 [4]
53 700 000 [5]
Фэйролл 9 (2.55 ± 0.56) × 10 8 [4]
79 430 000 [5]
НГК 7727 1.54 +0.18
−0.15
× 10 8
[88]
с 6,3 × 10 6 компаньон и ближайшая к Земле подтвержденная BBH на расстоянии около 89 миллионов световых лет от Земли.
Маркарян 1095 (1.5 ± 0.19) × 10 8 [4]
182 000 000 [5]
Галактика Андромеды 1.41 +0.63
−4.4
× 10 8
,
6.22 +3.19
−2.11
× 10 7
,
9.4 +8.1
−4.35
× 10 7
,
6.98 +7.88
−3.29
× 10 7
,
3.74 +11.43
−1.39
× 10 7
,
1.19 +2.41
−0.8
× 10 8
,
4.36 +3.57
−1.96
× 10 7
,
2.96 +3.08
−1.51
× 10 7
[89]
Ближайшая к Млечному Пути крупная галактика . Массы измеряются разными методами.
Мессье 105 1.4 × 10 8 2 × 10 8 [90]
Маркарян 509 (1.43 ± 0.12) × 10 8 [4]
57 550 000 [5]
ОЖ 287 вторичный 1 × 10 8 [39] Меньшая черная дыра, вращающаяся вокруг первичной звезды OJ 287 (см. выше).
RX J124236.9-111935 1 × 10 8 [91] По наблюдениям рентгеновской обсерватории Чандра, приливное разрушение звезды. [91] [92]
Мессье 85 1 × 10 8 [93]
НГК 5548 (6.71 ± 0.26) × 10 7 [4]
123 000 000 [5]
PG 1211+143 (1.46 ± 0.44) × 10 8 [4]
40 740 000 [5]
Мессье 88 8 × 10 7 [94]
Мессье 81 ( Галактика Боде ) 7 × 10 7 [95]
Маркарян 771 (7.32 ± 3.52) × 10 7 [4]
7.586 × 10 7 [5]
Мессье 58 7 × 10 7 [96]
PG 0844+349 (9.24 ± 3.81) × 10 7 [4]
2.138 × 10 7 [5]
Центавр А 5.5 × 10 7 [97] Также известен своим релятивистским джетом длиной в миллион световых лет . [98]
Маркарян 79 (5.24 ± 1.44) × 10 7 [4]
5.25 × 10 7 [5]
Мессье 96 48 000 000 [99] Оценки могут составлять всего 1,5 миллиона солнечных масс.
Маркарян 817 (4.94 ± 0.77) × 10 7 [4]
4.365 × 10 7 [5]
НГК 3227 (4.22 ± 2.14) × 10 7 [4]
3.89 × 10 7 [5]
NGC 4151 первичная 4 × 10 7 [100] [101]
3С 120 5.55 +3.14
−2.25
× 10 7
[4]
2.29 × 10 7 [5]
Маркарян 279 (3.49 ± 0.92) × 10 7 [4]
4.17 × 10 7 [5]
НГК 3516 (4.27 ± 1.46) × 10 7 [4]
2.3 × 10 7 [5]
НГК 863 (4.75 ± 0.74) × 10 7 [4]
1.77 × 10 7 [5]
Мессье 82 ( Сигарная галактика ) 3 × 10 7 [102] Прототип звездообразования галактики . [103]
Мессье 108 2.4 × 10 7 [104]
М60-UCD1 2 × 10 7 [105] Составляет 15% массы родительской галактики.
НГК 3783 (2.98 ± 0.54) × 10 7 [4]
9 300 000 [5]
Маркаряна 110 (2.51 ± 0.61) × 10 7 [4]
5 620 000 [5]
Маркарян 335 (1.42 ± 0.37) × 10 7 [4]
6 310 000 [5]
NGC 4151 вторичная 10 000 000 [101]
НГК 7469 (12.2 ± 1.4) × 10 6 [4]
6 460 000 [5]
IC 4329 А 9.90 +17.88
−11.88
× 10 6
[4]
5 010 000 [5]
НГК 4593 5.36 +9.37
−6.95
× 10 6
[4]
8 130 000 [5]
Мессье 61 5 × 10 6 [106]
Мессье 32 1.5 × 10 6 5 × 10 6 [107] Карликовая галактика-спутник Галактики Андромеды .
Стрелец А* 4.3 × 10 6 [108] Черная дыра в центре Млечного Пути .

См. также

Ссылки

  1. ^ Перейти обратно: а б Мерритт, Дэвид (2013). Динамика и эволюция галактических ядер . Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. п. 23. ISBN  978-0-691-15860-0 .
  2. ^ Перейти обратно: а б Кинг, Эндрю (15 сентября 2003 г.). «Черные дыры, формирование галактик и соотношение MBH-σ». Письма астрофизического журнала . 596 (1): Л27–Л29. arXiv : astro-ph/0308342 . Бибкод : 2003ApJ...596L..27K . дои : 10.1086/379143 . S2CID   9507887 .
  3. ^ Феррарезе, Лаура; Мерритт, Дэвид (10 августа 2000 г.). «Фундаментальная связь между сверхмассивными черными дырами и их родительскими галактиками». Астрофизический журнал . 539 (1). Американское астрономическое общество: L9–12. arXiv : astro-ph/0006053 . Бибкод : 2000ApJ...539L...9F . дои : 10.1086/312838 . S2CID   6508110 .
  4. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах Петерсон, Брэдли М. (2013). «Измерение масс сверхмассивных черных дыр» (PDF) . Обзоры космической науки . 183 (1–4): 253. Бибкод : 2014ССРв..183..253П . дои : 10.1007/s11214-013-9987-4 . S2CID   16464532 . Архивировано из оригинала (PDF) 26 июля 2019 г. Проверено 12 марта 2015 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х и С аа аб и объявление но из в ах Нельсон, Чарльз Х. (2000). «Масса черной дыры, дисперсия скоростей и источник радиоизлучения в активных ядрах галактик». Астрофизический журнал . 544 (2): L91–L94. arXiv : astro-ph/0009188 . Бибкод : 2000ApJ...544L..91N . дои : 10.1086/317314 . S2CID   117449813 .
  6. ^ Сентябрь 2020 г., Пол Саттер 29 (29 сентября 2020 г.). «Черные дыры, настолько большие, что мы не знаем, как они образуются, могут скрываться во Вселенной» . Space.com . Проверено 6 февраля 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  7. ^ Кинг, Эндрю (февраль 2016 г.). «Насколько большой может вырасти черная дыра?» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 456 (1): Л109–Л112. arXiv : 1511.08502 . Бибкод : 2016МНРАС.456Л.109К . дои : 10.1093/mnrasl/slv186 . S2CID   40147275 .
  8. ^ Троспер, Хайме (5 мая 2014 г.). «Есть ли предел тому, насколько большими могут стать черные дыры?» . futurism.com . Проверено 27 ноября 2018 г.
  9. ^ Клери, Дэниел (21 декабря 2015 г.). «Предел возможного роста черных дыр просто поразителен» . сайт sciencemag.org . Проверено 27 ноября 2018 г.
  10. ^ «Чёрные дыры могут вырасти до размеров 50 миллиардов солнц, прежде чем их пища распадётся на звёзды, как показывают исследования» . Университет Лестера. Архивировано из оригинала 25 октября 2021 года . Проверено 27 ноября 2018 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б Брокамп, М.; Баумгардт, Х.; Бритцен, С.; Зенсус, А. (январь 2016 г.). «Открытие Гаргантюа: новая стратегия поиска самых массивных черных дыр центрального скопления». Астрономия и астрофизика . 585 . А153. arXiv : 1509.04782 . Бибкод : 2016A&A...585A.153B . дои : 10.1051/0004-6361/201526873 . S2CID   54641547 .
  12. ^ Русинек, Катажина; Сикора, Марек; Козел-Вежбовская, Дорота; Гупта, Майтраи (8 сентября 2020 г.). «О различии эффективности реактивного производства в АЯГ Swift/BAT» . Астрофизический журнал . 900 (2): 13. arXiv : 2006.11049 . Бибкод : 2020ApJ...900..125R . дои : 10.3847/1538-4357/aba75f . ISSN   1538-4357 . S2CID   219955960 .
  13. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Дулло, BT (22 ноября 2019 г.). «Самые массивные галактики с большими обедненными ядрами: соотношения структурных параметров и массы черных дыр» . Астрофизический журнал . 886 (2): 80. arXiv : 1910.10240 . Бибкод : 2019ApJ...886...80D . дои : 10.3847/1538-4357/ab4d4f . S2CID   204838306 .
  14. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Дулло, Британская Колумбия; де Пас, АГ; Кнапен, Дж. Х. (18 февраля 2021 г.). «Сверхмассивные черные дыры в самых массивных галактиках: M BH −σ против M BH −R b » . Астрофизический журнал . 908 (2): 134. arXiv : 2012.04471 . Бибкод : 2021ApJ...908..134D . дои : 10.3847/1538-4357/abceae . S2CID   227745078 .
  15. ^ Дулло, Билилин Т.; Грэм, Алистер В.; Кнапен, Йохан Х. (октябрь 2017 г.). «Удивительно большое обедненное ядро ​​​​в Abell 2029 BCG IC 1101» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 471 (2): 2321–2333. arXiv : 1707.02277 . Бибкод : 2017MNRAS.471.2321D . дои : 10.1093/mnras/stx1635 . S2CID   119000593 .
  16. ^ Обнаружено самое мощное извержение во Вселенной НАСА / Центр космических полетов Маршалла (ScienceDaily) 6 января 2005 г.
  17. ^ Макнамара, БР; Нульсен, PEJ; Уайз, МВт; Рафферти, Д.А.; Карилли, К.; Саразин, CL; Блэнтон, Эл. (2005). «Нагрев газа в скоплении галактик рентгеновскими полостями и крупномасштабными ударными фронтами». Природа . 433 (7021): 45–47. Бибкод : 2005Natur.433...45M . дои : 10.1038/nature03202 . ПМИД   15635404 . S2CID   4340763 .
  18. ^ Рафферти, Д.А.; Макнамара, БР; Нульсен, PEJ; Мудрый, М.В. (2006). «Рост черных дыр и балджей, регулируемый обратной связью, за счет газовой аккреции и звездных вспышек в центральных доминантных галактиках скопления». Астрофизический журнал . 652 (1): 216–231. arXiv : astro-ph/0605323 . Бибкод : 2006ApJ...652..216R . дои : 10.1086/507672 . S2CID   9481371 .
  19. ^ Ге, Сюэ; Би-Сюань, Чжао; Вэй-Хао, Бянь; Грин Ричард, Фредерик (21 марта 2019 г.). «Голубое смещение широкой эмиссионной линии CIV в QSO» . Астрономический журнал . 157 (4): 14. arXiv : 1903.08830 . Бибкод : 2019AJ....157..148G . дои : 10.3847/1538-3881/ab0956 . S2CID   84842636 .
  20. ^ Шеммер, О.; Нетцер, Х.; Майолино, Р.; Олива, Э.; Крум, С.; Корбетт, Э.; ди Фабрицио, Л. (2004). «Ближняя инфракрасная спектроскопия активных галактических ядер с высоким красным смещением. I. Зависимость металличности от скорости аккреции». Астрофизический журнал . 614 (2): 547–557. arXiv : astro-ph/0406559 . Бибкод : 2004ApJ...614..547S . дои : 10.1086/423607 . S2CID   119010341 .
  21. ^ Мехрган, К.; Томас, Дж.; Салья, Р.; Массалай, X.; Эрвин, П.; Бендер, Р.; Клюге, М.; Фабрициус, М. (2019). «Черная дыра массой 40 миллиардов солнечных в крайнем ядре Холма 15А, центральной галактики Абелл 85» . Астрофизический журнал . 887 (2): 195. arXiv : 1907.10608 . Бибкод : 2019ApJ...887..195M . дои : 10.3847/1538-4357/ab5856 . S2CID   198899965 .
  22. ^ Лопес-Крус, О.; Аньорве, К.; Биркиншоу, М.; Уорролл, DM; Ибарра-Медель, HJ; Баркхаус, Вашингтон; Торрес-Папаки, JP; Мотта, В. (2014). «Самое яркое скопление галактик в Abell 85: самое большое известное на сегодняшний день ядро». Астрофизический журнал . 795 (2): Л31. arXiv : 1405.7758 . Бибкод : 2014ApJ...795L..31L . дои : 10.1088/2041-8205/795/2/L31 . S2CID   1140857 .
  23. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к Гизеллини, Дж.; Сека, Р. Делла; Волонтери, М.; Гирланда, Г.; Тавеккьо, Ф.; Фоскини, Л.; Тальяферри, Дж.; Хаардт, Ф.; Парески, Г.; Гриндли, Дж. (2010). «В погоне за самыми тяжелыми черными дырами в активных ядрах галактик, за самой большой черной дырой» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 405 (1): 387. arXiv : 0912.0001 . Бибкод : 2010MNRAS.405..387G . дои : 10.1111/j.1365-2966.2010.16449.x . S2CID   40214759 .
  24. ^ Гизеллини, Дж.; Фоскини, Л.; Волонтери, М.; Гирланда, Г.; Хаардт, Ф.; Берлон, Д.; Тавеккьо, Ф.; и др. (14 июля 2009 г.). «Блазар S5 0014+813: настоящий или мнимый монстр?» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . v2. 399 (1): Л24–Л28. arXiv : 0906.0575 . Бибкод : 2009MNRAS.399L..24G . дои : 10.1111/j.1745-3933.2009.00716.x . S2CID   14438667 .
  25. ^ Генслер, Брайан (3 июля 2012 г.). Экстремальный космос: экскурсия по самым быстрым, ярким, горячим, тяжелым, старым и удивительным аспектам нашей Вселенной . Пингвин. ISBN  978-1-101-58701-0 .
  26. ^ Перейти обратно: а б с МакКоннелл, Николас Дж.; Ма, Чунг-Пей ; Гебхардт, Карл; Райт, Шелли А.; Мерфи, Джереми Д.; Лауэр, Тод Р.; Грэм, Джеймс Р.; Ричстон, Дуглас О. (2011). «Две черные дыры массой десять миллиардов солнечных в центрах гигантских эллиптических галактик». Природа . 480 (7376): 215–8. arXiv : 1112.1078 . Бибкод : 2011Natur.480..215M . дои : 10.1038/nature10636 . ПМИД   22158244 . S2CID   4408896 .
  27. ^ Перейти обратно: а б с д МакКоннелл, Нью-Джерси; Ма, К.-П.; Мерфи, доктор юридических наук; Гебхардт, К.; Лауэр, ТР; Грэм-младший; Райт, ЮАР; Ричстон, DO (2012). «Динамические измерения масс черных дыр в четырех ярчайших скоплениях галактик на высоте 100 Мпк». Астрофизический журнал . 756 (2): 179. arXiv : 1203.1620 . Бибкод : 2012ApJ...756..179M . дои : 10.1088/0004-637X/756/2/179 . S2CID   119114155 .
  28. ^ Кристофер А. Онкен; Фуян Бянь; Сяохуэй Фан; Файги Ван; Кристиан Вольф; Цзиньи Ян (август 2020 г.), «Черная дыра массой тридцать четыре миллиарда солнечных в SMSS J2157–3602, самом ярком из известных квазаров», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 496 (2): 2309, arXiv : 2005.06868 , Bibcode : 2020MNRAS.496.2309O , doi : 10.1093/mnras/staa1635
  29. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т в v В х Цзо, Венвен; У, Сюэ-Бин; Фань, Сяохуэй; Грин, Ричард; Ван, Ран; Биан, Фуян (2014). «Оценки массы черных дыр и быстрый рост сверхмассивных черных дыр в светящихся квазарах $z \sim$ 3,5». Астрофизический журнал . 799 (2): 189. arXiv : 1412.2438 . Бибкод : 2015ApJ...799..189Z . дои : 10.1088/0004-637X/799/2/189 . S2CID   73642040 .
  30. ^ Дж. В. Найтингейл; Рассел Дж. Смит; Цюхан Хэ; Конор М. О'Риордан; Джейкоб А. Кегеррайс; Аристейдис Амвросиадис; Аластер Си Эдж; Эми Этерингтон; Ричард Дж. Хейс; Эш Келли; Джон Р. Люси; Ричард Дж. Мэсси (май 2023 г.), «Абель 1201: обнаружение сверхмассивной черной дыры в сильной гравитационной линзе», Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества , 521 (3): 3298–3322, arXiv : 2303.15514 , doi : 10.1093/ mnras/stad587 (опубликовано онлайн 29 марта 2023 г.)
  31. ^ Смит, Р.Дж.; Люси-младший; Эдж, AC (2017). «Противообраз гравитационной дуги в Абель 1201: свидетельства вариаций ММП или 10 10 M солнце, черная дыра?" . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 467 (1): 836–848. arXiv : 1701.02745 . Bibcode : 2017MNRAS.467..836S . doi : 10.1093/mnras/stx059 . S2CID   59965783 .
  32. ^ Смит, Р.Дж.; Люси-младший; Эдж, AC (2017). «Звездная динамика в сильной линзирующей центральной галактике Abell 1201: низкое отношение звездной массы к светимости, большая центральная компактная масса и стандартное гало темной материи» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 1706 (1): 383–393. arXiv : 1706.07055 . Бибкод : 2017MNRAS.471..383S . дои : 10.1093/mnras/stx1573 . S2CID   54757451 .
  33. ^ Перейти обратно: а б Уокер, ЮАР; Фабиан, AC; Рассел, HR; Сандерс, Дж. С. (2014). «Влияние квазара H1821+643 на окружающую внутрикластерную среду: выявление основного охлаждающего потока» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 442 (3): 2809. arXiv : 1405.7522 . Бибкод : 2014MNRAS.442.2809W . дои : 10.1093/mnras/stu1067 . S2CID   118724526 .
  34. ^ Магорриан, Дж.; Тремейн, С.; Ричстон, Д.; Бендер, Р.; Бауэр, Г.; Дресслер, А.; Фабер, С.~М.; Гебхардт, К.; Грин, Р.; Гриллмайр, К.; Корменди, Дж.; Лауэр, Т. (июнь 1998 г.). «Демография массивных темных объектов в центрах галактик». Астрономический журнал . 115 (6): 2285–2305. arXiv : astro-ph/9708072 . Бибкод : 1998AJ....115.2285M . дои : 10.1086/300353 . S2CID   17256372 .
  35. ^ Сурти, Тирт; Романи, Роджер В.; Шарвехтер, Юлия; Пек, Элисон; Тейлор, Грег Б. (5 января 2024 г.). «Центральная кинематика и масса черной дыры 4C + 37.11» . Астрофизический журнал . 960 (2): 6. arXiv : 2312.07766 . Бибкод : 2024ApJ...960..110S . дои : 10.3847/1538-4357/ad14fa . ISSN   1538-4357 . S2CID   266191216 .
  36. ^ Джерам, Сарик; Гонсалес, Энтони; Эйкенберри, Стивен; Стерн, Дэниел; Мендес Де Оливейра, Клаудия Люсия; Изути Накадзоно, Лилианна Марико; Экли, Кендалл (2020). «Чрезвычайно яркое QSO на z = 2,89» . Астрофизический журнал . 899 (1): 76. arXiv : 2006.11915 . Бибкод : 2020ApJ...899...76J . дои : 10.3847/1538-4357/ab9c95 . S2CID   219966890 .
  37. ^ Перейти обратно: а б Ричерс, Д.А.; Уолтер, Ф.; Карилли, CL; Льюис, Г.Ф. (2009). «Изображение молекулярного газа в родительской галактике квазара с az = 3,9 с разрешением 0farcs3: центральный резервуар звездообразования в масштабе субкилопарсек в APM 08279 + 5255». Астрофизический журнал . 690 (1): 463–485. arXiv : 0809.0754 . Бибкод : 2009ApJ...690..463R . дои : 10.1088/0004-637X/690/1/463 . S2CID   13959993 .
  38. ^ Перейти обратно: а б Сатурни, ФГ; Тревез, Д.; Вагнетти, Ф.; Перна, М.; Дадина, М. (2016). «Многоэпохальное спектроскопическое исследование квазара BAL APM 08279+5255. II. Временные задержки изменчивости линий излучения и поглощения». Астрономия и астрофизика . 587 : А43. arXiv : 1512.03195 . Бибкод : 2016A&A...587A..43S . дои : 10.1051/0004-6361/201527152 . S2CID   118548618 .
  39. ^ Перейти обратно: а б Валтонен, МЮ; Чиприни, С.; Лехто, HJ (2012). «О массах черных дыр OJ287» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 427 (1): 77–83. arXiv : 1208.0906 . Бибкод : 2012МНРАС.427...77В . дои : 10.1111/j.1365-2966.2012.21861.x . S2CID   118483466 .
  40. ^ Томас, Дж.; Ма, К.-П.; МакКоннелл, Нью-Джерси; Грин, Дж. Э.; Блейксли, JP; Яниш, Р. (2016). «Черная дыра массой 17 миллиардов солнечных в групповой галактике с диффузным ядром». Природа . 532 (7599): 340–342. arXiv : 1604.01400 . Бибкод : 2016Natur.532..340T . дои : 10.1038/nature17197 . ПМИД   27049949 . S2CID   4454301 .
  41. ^ Морроу, Эшли (5 апреля 2016 г.). «Чудовищная черная дыра найдена в неожиданном месте» .
  42. ^ Эйлерс, Анна-Кристина; Симко, Роберт А.; Юэ, Минхао; Маккензи, Руари; Мэтти, Джорри; Дуровчикова, Доминика; Казино Даичи; Бордолой, Ронгмон; Лилли, Саймон Дж. (2023). «EIGER. III. Наблюдения JWST/NIRCam сверхяркого квазара с высоким красным смещением J0100 + 2802» . Астрофизический журнал . 950 (1): 68. arXiv : 2211.16261 . Бибкод : 2023ApJ...950...68E . дои : 10.3847/1538–4357/acd776 .
  43. ^ Ферре-Матеу, Анна; Мескуа, Мар ; Трухильо, Игнасио; Балселлс, Марк; Bosch, Remco CE van den (21 июля 2015 г.). «Массивные реликтовые галактики бросают вызов совместной эволюции сверхмассивных черных дыр и их родительских галактик». Астрофизический журнал . 808 (1): 79. arXiv : 1506.02663 . Бибкод : 2015ApJ...808...79F . дои : 10.1088/0004-637X/808/1/79 . ISSN   1538-4357 . S2CID   118777377 .
  44. ^ Пак, Сонён; Ян, Цзюнь; Унк, Дж. Б. Рэймонд; Параги, Жолт (22 ноября 2016 г.). «Открытие пяти активных галактических ядер малой светимости в центре скопления Персея» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 465 (4): 3943–3948. arXiv : 1611.05986 . Бибкод : 2017MNRAS.465.3943P . дои : 10.1093/mnras/stw3012 . ISSN   0035-8711 . S2CID   53538944 .
  45. ^ Перейти обратно: а б Гизеллини, Дж.; Тальяферри, Дж.; Сбаррато, Т.; Герелс, Н. (2015). «SDSS J013127.34-032100.1: Кандидат в блазар с черной дырой массой 11 миллиардов солнечных в точке $z$=5,18» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества: письма . 450 : L34–L38. arXiv : 1501.07269 . Бибкод : 2015MNRAS.450L..34G . дои : 10.1093/mnrasl/slv042 . S2CID   118449836 .
  46. ^ Перейти обратно: а б Мехия-Рестрепо Хулиан Э.; и др. (11 апреля 2022 г.). «BASS. XXV. DR2 Оценки массы черных дыр на основе широких линий и отклонения из-за затемнения» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 261 (1): 29. arXiv : 2204.05321 . Бибкод : 2022ApJS..261....5M . дои : 10.3847/1538-4365/ac6602 . ISSN   1538-4365 . S2CID   248118783 .
  47. ^ Перейти обратно: а б Лю, Тинтин; Гезари, Суви; Хейнис, Себастьен; Манье, Юджин А.; Бергетт, Уильям С.; Чемберс, Кеннет; Флюэллинг, Хизер; Хубер, Марк; Ходапп, Клаус В.; Кайзер, Николас; Кудрицкий, Рольф-Петер; Тонри, Джон Л.; Вайнскоут, Ричард Дж.; Уотерс, Кристофер (2015). «Периодически меняющийся светящийся квазар с z = 2 из исследования Pan-STARRS1 Medium Deep: кандидат в сверхмассивную двойную черную дыру в режиме, управляемом гравитационными волнами». Астрофизический журнал . 803 (2): Л16. arXiv : 1503.02083 . Бибкод : 2015ApJ...803L..16L . дои : 10.1088/2041-8205/803/2/L16 . S2CID   118580031 .
  48. ^ Главачек-Ларрондо, Дж.; Аллен, Юго-Запад; Тейлор, Великобритания; Фабиан, AC; Каннинг, RE Ato.; Вернер, Н.; Сандерс, Дж.С.; Граймс, КК; Элерт, С.; фон Дер Линден, А. (2013). «Исследование экстремальной области обратной связи АЯГ в массивном скоплении галактик RX J1532.9+3021». Астрофизический журнал . 777 (2): 163. arXiv : 1306.0907 . Бибкод : 2013ApJ...777..163H . дои : 10.1088/0004-637X/777/2/163 . S2CID   118597740 .
  49. ^ Йылдырым, Акын; Босх, Ван Ден; Э, Ремко К.; ван де Вен, Гленн; Даттон, Аарон; Лескер, Рональд; Хуземанн, Бернд; Уолш, Джонель Л.; Гебхардт, Карл (11 февраля 2016 г.). «Массивное темное гало компактной галактики раннего типа NGC 1281» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 456 (1): 538–553. arXiv : 1511.03131 . Бибкод : 2016MNRAS.456..538Y . дои : 10.1093/mnras/stv2665 . ISSN   0035-8711 . S2CID   118483580 .
  50. ^ Ферре-Матеу, Анна; Мескуа, Мар ; Трухильо, Игнасио; Балселлс, Марк; Bosch, Remco CE van den (21 июля 2015 г.). «Массивные реликтовые галактики бросают вызов совместной эволюции сверхмассивных черных дыр и их родительских галактик». Астрофизический журнал . 808 (1): 79. arXiv : 1506.02663 . Бибкод : 2015ApJ...808...79F . дои : 10.1088/0004-637x/808/1/79 . ISSN   1538-4357 . S2CID   118777377 .
  51. ^ Го, Хэнсяо; Дж. Барт, Аарон (2021). «Квазар SDSS J140821.67+025733.2 не содержит черной дыры с массой 196 миллиардов солнечных» . Американское астрономическое общество . 5 (1): 2. Цифровой код : 2021RNAAS...5....2G . дои : 10.3847/2515-5172/abd7f9 .
  52. ^ Трахтенброт, Бенни; Меган Урри, К.; Чивано, Франческа; Росарио, Дэвид Дж.; Элвис, Мартин; Шавински, Кевин; Су, Хевон; Бонджорно, Анджела; Симмонс, Брук Д. (2015). «Сверхмассивная черная дыра в типичной звездообразующей галактике, через 2 миллиарда лет после Большого взрыва». Наука . 349 (168): 168–171. arXiv : 1507.02290 . Бибкод : 2015Sci...349..168T . дои : 10.1126/science.aaa4506 . ПМИД   26160942 . S2CID   22406584 .
  53. ^ Олдхэм, LJ; Оже, МВт (2016). «Структура галактики по множественным трассерам – II. M87 от масштабов парсека до мегапарсека» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 457 (1): 421–439. arXiv : 1601.01323 . Бибкод : 2016MNRAS.457..421O . дои : 10.1093/mnras/stv2982 . S2CID   119166670 .
  54. ^ Уолш, Джонель Л.; Барт, Аарон Дж.; Хо, Луис К.; Сарзи, Марк (июнь 2013 г.). «Масса черной дыры M87 по газодинамическим моделям наблюдений спектрографа космического телескопа». Астрофизический журнал . 770 (2): 86. arXiv : 1304.7273 . Бибкод : 2013ApJ...770...86W . дои : 10.1088/0004-637X/770/2/86 . S2CID   119193955 .
  55. ^ Перейти обратно: а б Маззалай, X.; Томас, Дж.; Салья, РП; Вегнер, Джорджия; Бендер, Р.; Эрвин, П.; Фабрициус, Миннесота; Русли, ИП (2016). «Сверхмассивная черная дыра и двойное эллиптическое ядро ​​NGC 5419» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 462 (3): 2847–2860. arXiv : 1607.06466 . Бибкод : 2016MNRAS.462.2847M . дои : 10.1093/mnras/stw1802 . S2CID   119236364 .
  56. ^ Джунтай Шен; Карл Гебхардт (2010). «Сверхмассивная черная дыра и гало темной материи NGC 4649 (M60)». Астрофизический журнал . 711 (1): 484–494. arXiv : 0910.4168 . Бибкод : 2010ApJ...711..484S . дои : 10.1088/0004-637X/711/1/484 . S2CID   119291328 .
  57. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж Прохоренко С.А.; Сазонов С. Ю.; Гильфанов М.Р.; Балашев С.А.; Медведев П.С.; Старобинский А.А.; Сюняев, РА (2 марта 2024 г.). «Рентгеновская переменность квазаров SDSS на основе обзора всего неба SRG/eROSITA» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 528 (4): 5972–5989. arXiv : 2401.12860 . Бибкод : 2024MNRAS.528.5972P . дои : 10.1093/mnras/stae261 . ISSN   0035-8711 . S2CID   267095212 .
  58. ^ Перейти обратно: а б Далла Бонта, Э.; Феррарезе, Л.; Корсини, EM; Миральда-Эскуде, Ж.; Коккато, Л.; Сарзи, М.; Пиццелла, А.; Бейфиори, А. (2009). «Конец функции массы черной дыры с высокой массой: оценки массы в ярчайших галактиках скопления». Астрофизический журнал . 690 (1): 537–559. arXiv : 0809.0766 . Бибкод : 2009ApJ...690..537D . дои : 10.1088/0004-637X/690/1/537 . S2CID   17074507 .
  59. ^ Перейти обратно: а б Гликман, Элиат; и др. (20 января 2023 г.). «Сильно увеличенное гравитационно-линзированное красное QSO на z = 2,5 со значительной аномалией отношения потоков» . Астрофизический журнал . 943 (1): 22. arXiv : 2211.03866 . Бибкод : 2023ApJ...943...25G . дои : 10.3847/1538-4357/aca093 . ISSN   1538-4357 . S2CID   253397439 .
  60. ^ Мацуока, К.; Тоба, Ю.; Шидацу, М.; Терашима, Ю.; Иманши, М.; Нагао, Т.; Маркони, А.; Ван, В.-Х. (30 ноября 2018 г.). «Отношение черной дыры к массе галактики в крайне затененной красной пылью галактике при z = 2,52» . Астрономия и астрофизика . 620 (6): Л3. arXiv : 1811.07902 . Бибкод : 2018A&A...620L...3M . дои : 10.1051/0004-6361/201833943 . ISSN   0004-6361 . S2CID   119211138 .
  61. ^ Уолш, Джонель Л.; Bosch, Remco CE van den; Гебхардт, Карл; Йылдирим, Акин; Гюльтекин, Кайхан; Хуземанн, Бернд; Ричстон, Дуглас О. (3 августа 2015 г.). «Черная дыра в компактной галактике с высокой дисперсией NGC 1271» . Астрофизический журнал . 808 (2): 183. arXiv : 1506.05129 . Бибкод : 2015ApJ...808..183W . дои : 10.1088/0004-637X/808/2/183 . ISSN   1538-4357 . S2CID   41570998 .
  62. ^ Грэм, Алистер В.; Чамбур, Богдан С.; Саворньян, Джулия А.Д. (2016). «Дисковые эллиптические галактики и предположительно сверхмассивная черная дыра в компактной галактике «ES» NGC 1271» . Астрофизический журнал . 831 (2): 132. arXiv : 1608.00711 . Бибкод : 2016ApJ...831..132G . дои : 10.3847/0004-637X/831/2/132 . hdl : 1959.3/432781 . ISSN   0004-637X . S2CID   118435675 .
  63. ^ Дэниел Дж. Мортлок; Стивен Дж. Уоррен; Брэм П. Венеманс; Патель; Хьюитт; МакМахон; Симпсон; Теунс; Гонсалес-Соларес; Адамсон; Краситель; Хэмбли; Херст; Ирвин; Койпер; Лоуренс; Рётгеринг; и др. (2011). «Светящийся квазар с красным смещением z = 7,085». Природа . 474 (7353): 616–619. arXiv : 1106.6088 . Бибкод : 2011Natur.474..616M . дои : 10.1038/nature10159 . ПМИД   21720366 . S2CID   2144362 .
  64. ^ Джон Мэтсон (29 июня 2011 г.). «Блестящий, но далекий: самый отдаленный из известных квазаров дает возможность заглянуть в раннюю Вселенную» . Научный американец . Проверено 30 июня 2011 г.
  65. ^ Корменди, Джон; Ричстон, Дуглас (1992). «Доказательства существования сверхмассивной черной дыры в NGC 3115». Астрофизический журнал . 393 : 559–578. Бибкод : 1992ApJ...393..559K . дои : 10.1086/171528 .
  66. ^ Романи, Роджер В. (2006). «Спектральное распределение энергии блазара с высоким z Q0906 + 6930». Астрономический журнал . 132 (5): 1959–1963. arXiv : astro-ph/0607581 . Бибкод : 2006AJ....132.1959R . дои : 10.1086/508216 . S2CID   119331684 .
  67. ^ Бауэр, Джорджия; и др. (1998). «Кинематика ядерного ионизированного газа в Радиогалактике M84 (NGC 4374)». Астрофизический журнал . 492 (1): 111–114. arXiv : astro-ph/9710264 . Бибкод : 1998ApJ...492L.111B . дои : 10.1086/311109 . S2CID   119456112 .
  68. ^ Цзиньи Ян; Файги Ван; Сяохуэй Фан; Джозеф Ф. Хеннави; Фредерик Б. Дэвис; Минхао Юэ; Эдуардо Банадос; Сюэ-Бин Ву; Брэм Венеманс; Аарон Дж. Барт; Фуян Бянь; Константина Буция; Роберто Декарли; Эмануэле Паоло Фарина; Ричард Грин; Линьхуа Цзян; Цзян-Тао Ли; Кьяра Маццучелли; Фабиан Уолтер (2020). «Пониуана: светящийся квазар с z = 7,5, в котором находится черная дыра с массой 1,5 миллиарда солнечных» . Письма астрофизического журнала . 897 (1): Л14. arXiv : 2006.13452 . Бибкод : 2020ApJ...897L..14Y . дои : 10.3847/2041-8213/ab9c26 . S2CID   220042206 .
  69. ^ Ошлак, АЙКН; Вебстер, РЛ; Уайтинг, Монтана (2002). «Оценки массы черных дыр квазаров, выбранных радио». Астрофизический журнал . 576 (1): 81–88. arXiv : astro-ph/0205171 . Бибкод : 2002ApJ...576...81O . дои : 10.1086/341729 . S2CID   15343258 .
  70. ^ Перейти обратно: а б Грэм, Алистер В.; Дюрре, Марк; Саворньян, Джулия А.Д.; Медлинг, Энн М.; Бэтчелдор, Дэн; Скотт, Николас; Уотсон, Беверли; Маркони, Алессандро (1 марта 2016 г.). «Обычная сверхмассивная черная дыра в NGC 1277» . Астрофизический журнал . 819 (1): 43. arXiv : 1601.05151 . Бибкод : 2016ApJ...819...43G . дои : 10.3847/0004-637X/819/1/43 . ISSN   0004-637X . S2CID   36974319 .
  71. ^ ван ден Бош, Remco CE; и др. (29 ноября 2012 г.). «Сверхмассивная черная дыра в компактной линзовидной галактике NGC 1277». Природа . 491 (7426): 729–731. arXiv : 1211.6429 . Бибкод : 2012Природа.491..729В . дои : 10.1038/nature11592 . ПМИД   23192149 . S2CID   205231230 .
  72. ^ Эмселлем, Эрик (август 2013 г.). «Действительно ли черная дыра в NGC 1277 слишком массивна?» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 433 (3): 1862–1870. arXiv : 1305.3630 . Бибкод : 2013MNRAS.433.1862E . дои : 10.1093/mnras/stt840 . S2CID   54011632 .
  73. ^ «Черные дыры: неумолимое притяжение гравитации, интерактивный материал: Энциклопедия» . Сайт Хаббла . Проверено 20 мая 2015 г.
  74. ^ Дж. Корменди; Р. Бендер; Э. Аджхар; А. Дресслер; С.М. Фабер; К. Гебхардт; К. Гриллмайр; Т. Р. Лауэр; Д. Ричстон; С. Тремейн (1996). черной дыры размером 1 X 10 9 М «Спектроскопические данные космического телескопа Хаббл о наличии солнечной в NGC 4594» . Письма астрофизического журнала . 473 (2): L91–L94. Бибкод : 1996ApJ...473L..91K . дои : 10.1086/310399 .
  75. ^ Ригер, FM; Мангейм, К. (2003). «О массе центральной черной дыры в Mkn 501». Астрономия и астрофизика . 397 : 121–126. arXiv : astro-ph/0210326 . Бибкод : 2003A&A...397..121R . дои : 10.1051/0004-6361:20021482 . S2CID   14579804 .
  76. ^ Перейти обратно: а б с Баньядос, Эдуардо; и др. (6 декабря 2017 г.). «Черная дыра массой 800 миллионов солнечных в существенно нейтральной Вселенной с красным смещением 7,5». Природа . 553 (7689): 473–476. arXiv : 1712.01860 . Бибкод : 2018Natur.553..473B . дои : 10.1038/nature25180 . ПМИД   29211709 . S2CID   205263326 .
  77. ^ Левенштейн, Майкл; и др. (июль 2001 г.). «Ограничения Чандры на рентгеновское излучение, связанное со сверхмассивными черными дырами в трех гигантских эллиптических галактиках» . Астрофизический журнал . 555 (1): Л21–Л24. arXiv : astro-ph/0106326 . Бибкод : 2001ApJ...555L..21L . дои : 10.1086/323157 . S2CID   14873290 .
  78. ^ ГЕБХАРДТ, К.; ЛАУЭР, ТР; ПИНКНИ, Дж.; БЕНДЕР, Р.; РИЧСТОУН, Д.; АЛЛЕР, М.; Бауэр, Г.; ДРЕССЛЕР, А. (декабрь 2007 г.). «Масса черной дыры и экстремальная орбитальная структура в NGC 1399». Астрофизический журнал . 671 (2): 1321–1328. arXiv : 0709.0585 . Бибкод : 2007ApJ...671.1321G . дои : 10.1086/522938 . S2CID   12042010 .
  79. ^ Рэй, Шанкар; Багчи, Джойдип; Дивар, Сурадж; Пандже, МБ; Мирахор, Мохаммед; Уокер, Стивен А.; Мукерджи, Дипанджан (2022). «Космический телескоп Хаббл зафиксировал UGC 12591: свойства выпуклости/диска, звездообразование и учет «недостающих барионов» в очень массивной и быстро вращающейся гибридной галактике» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 517 (1): 99–117. arXiv : 2203.02885 . Бибкод : 2022MNRAS.517...99R . дои : 10.1093/mnras/stac2683 .
  80. ^ «По данным переписи Хаббла, в большинстве галактик обитают массивные черные дыры» . Хабблсайт STScI-1997-01. 13 января 1997 г. Проверено 2 мая 2010 г.
  81. ^ «Гигантская эллиптическая галактика NGC 4261» . Астрономия 162 (факультет физики и астрономии Университета Теннесси) . Проверено 2 мая 2010 г.
  82. ^ фургон, Лун Дж.Т.; Сансом, А.Е. (2015). «Недостающее эволюционное звено? Галактика раннего типа скромной массы, в которой находится огромная ядерная черная дыра» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 453 (3): 2341–2348. arXiv : 1508.00698 . Бибкод : 2015MNRAS.453.2341V . дои : 10.1093/mnras/stv1787 . S2CID   56459588 .
  83. ^ «Чёрная дыра в 30 раз превышает ожидаемый размер» . физ.орг .
  84. ^ Уилман, Р.Дж.; Край, переменный ток; Джонстон, РМ (2005). «Природа молекулярной газовой системы в ядре NGC 1275» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 359 (2): 755–764. arXiv : astro-ph/0502537 . Бибкод : 2005MNRAS.359..755W . дои : 10.1111/j.1365-2966.2005.08956.x . S2CID   18190288 .
  85. ^ Уилман, Р.Дж.; Край, переменный ток; Джонстон, РМ (2005). «Природа молекулярной газовой системы в ядре NGC 1275» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 359 (2): 755–764. arXiv : astro-ph/0502537 . Бибкод : 2005MNRAS.359..755W . дои : 10.1111/j.1365-2966.2005.08956.x . S2CID   18190288 .
  86. ^ Врубель, Дж. М.; Терашима, Ю.; Хо, LC (2008). «Излучение покоящихся массивных черных дыр в NGC 4621 и NGC 4697, в котором преобладает отток». Астрофизический журнал . 675 (2): 1041–1047. arXiv : 0712.1308 . Бибкод : 2008ApJ...675.1041W . дои : 10.1086/527542 . S2CID   119208491 .
  87. ^ Вернли, Ф.; Эмселлем, Э.; Копин, Ю. (2002). «Ядро из 60 ПК, вращающееся в противоположных направлениях в NGC 4621». Астрономия и астрофизика . 396 : 73–81. arXiv : astro-ph/0209361 . Бибкод : 2002A&A...396...73W . дои : 10.1051/0004-6361:20021333 . S2CID   18545003 .
  88. ^ Фоггель, КТ; Сет, AC; Баумгардт, Х.; Хуземанн, Б.; Ноймайер, Н.; Хилкер, М.; Печетти, Р.; Миске, С.; Дюмон, А.; Георгиев И. (30 ноября 2021 г.). «Первое прямое динамическое обнаружение двойной сверхмассивной системы черных дыр на расстоянии суб-кпк» . Астрономия и астрофизика . 658 : А152. arXiv : 2111.14854 . дои : 10.1051/0004-6361/202140827 . ISSN   0004-6361 . S2CID   244729851 .
  89. ^ Аль-Байдани, Исмаил А.; Чиад, Сами С.; Джаббар, Васмаа А.; Аль-Кадуми, Ахмед К.; Хабуби, Надир Ф.; Мансур, Хазим Л. (4 декабря 2020 г.). «Определить массу сверхмассивной черной дыры в центре М31 разными методами» . Материалы конференции AIP . Международная конференция по численному анализу и прикладной математике Icnaam 2019. 2290 (1): 050050. Бибкод : 2020AIPC.2290e0050A . дои : 10.1063/5.0027838 .
  90. ^ Тилкер, Дэвид А.; Донован, Дженнифер; Шиминович, Давид; Бьянки, Лусиана; Буасье, Самуэль; Хиль де Пас; Армандо; Мадор, Барри Ф.; Мартин, Д. Кристофер; Зайберт, Марк (2009). «Массивное звездообразование в «первозданном» кольце Льва». Природа . 457 (7232): 990–993. Бибкод : 2009Natur.457..990T . дои : 10.1038/nature07780 . ПМИД   19225520 . S2CID   4424307 .
  91. ^ Перейти обратно: а б Комосса, С.; Халперн, Дж.; Шартель, Н.; Хасингер, Г.; Сантос-Ллео, М.; Предель, П. (май 2004 г.). «Огромное падение рентгеновской светимости неактивной галактики RX J1242.6-1119A и первый спектр после вспышки: проверка сценария приливного разрушения». Письма астрофизического журнала . 603 (1): Л17–Л20. arXiv : astro-ph/0402468 . Бибкод : 2004ApJ...603L..17K . дои : 10.1086/382046 . S2CID   53724998 .
  92. ^ НАСА: «Гигантская черная дыра разрывает несчастную звезду»
  93. ^ Корменди, Джон; Бендер, Ральф (2009). «Корреляции между сверхмассивными черными дырами, дисперсией скоростей и дефицитом массы в эллиптических галактиках с ядрами». Письма астрофизического журнала . 691 (2): L142–L146. arXiv : 0901.3778 . Бибкод : 2009ApJ...691L.142K . дои : 10.1088/0004-637X/691/2/L142 . S2CID   18919128 .
  94. ^ Мерлони, Андреа; Хайнц, Себастьян; ди Маттео, Тициана (2003). «Фундаментальный план активности черной дыры». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 345 (4): 1057–1076. arXiv : astro-ph/0305261 . Бибкод : 2003МНРАС.345.1057М . дои : 10.1046/j.1365-2966.2003.07017.x . S2CID   14310323 .
  95. ^ Н. Деверо; Х. Форд; З. Цветанов и Дж. Джокоби (2003). «STIS-спектроскопия центральных 10 парсеков M81: свидетельства существования массивной черной дыры» . Астрономический журнал . 125 (3): 1226–1235. Бибкод : 2003AJ....125.1226D . дои : 10.1086/367595 .
  96. ^ Мерлони, Андреа; Хайнц, Себастьян; ди Маттео, Тициана (2003). «Фундаментальный план активности черной дыры». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 345 (4): 1057–1076. arXiv : astro-ph/0305261 . Бибкод : 2003МНРАС.345.1057М . дои : 10.1046/j.1365-2966.2003.07017.x . S2CID   14310323 .
  97. ^ «Радиотелескопы сделали лучший в истории снимок струй черных дыр» . НАСА. 20 мая 2011 года . Проверено 2 октября 2012 г.
  98. ^ Немиров Р.; Боннелл, Дж., ред. (13 апреля 2011 г.). «Восстание радиоджетов Центавра» . Астрономическая картина дня . НАСА . Проверено 16 апреля 2011 г.
  99. ^ Новак, Н.; и др. (апрель 2010 г.). «Масса черных дыр масштабируется только с классической светимостью балджа? Случай двух составных галактик псевдобалджа NGC 3368 и NGC 3489» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 403 (2): 646–672. arXiv : 0912.2511 . Бибкод : 2010MNRAS.403..646N . дои : 10.1111/j.1365-2966.2009.16167.x . S2CID   59580555 .
  100. ^ «NGC 4151: Активная черная дыра в «Глазе Саурона» » . Астрономический журнал. 11 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 29 марта 2019 г. Проверено 14 марта 2011 г.
  101. ^ Перейти обратно: а б Бон; Йованович; Марциани; Шаповалова; Бон; Борка Йованович; Борька; Сулентич; Попович (2012). «Первая спектроскопически разрешенная субпарсековая орбита сверхмассивной двойной черной дыры». Астрофизический журнал . 759 (2): 118–125. arXiv : 1209.4524 . Бибкод : 2012ApJ...759..118B . дои : 10.1088/0004-637X/759/2/118 . S2CID   119257514 .
  102. ^ Гаффни, Нью-Йорк; Лестер, Д.Ф. и Телеско, СМ (1993). «Дисперсия скоростей звезд в ядре M82». Письма астрофизического журнала . 407 : L57–L60. Бибкод : 1993ApJ...407L..57G . дои : 10.1086/186805 .
  103. ^ Баркер, С.; де Грийс, Р.; Сервиньо, М. (2008). «Звездное скопление и поле звездообразования в ядре прототипа звездообразной галактики М 82». Астрономия и астрофизика . 484 (3): 711–720. arXiv : 0804.1913 . Бибкод : 2008A&A...484..711B . дои : 10.1051/0004-6361:200809653 . S2CID   18885080 .
  104. ^ Сатьяпал, С.; Вега, Д.; Дудик, Р.П.; Абель, Н.П.; Хекман, Т.; и др. (2008). «Спитцер обнаруживает активные галактические ядра, пропущенные оптическими исследованиями в семи галактиках позднего типа». Астрофизический журнал . 677 (2): 926–942. arXiv : 0801.2759 . Бибкод : 2008ApJ...677..926S . дои : 10.1086/529014 . S2CID   16050838 .
  105. ^ Стрейдер, Дж.; и др. (2013). «Самая плотная галактика». Астрофизический журнал . 775 (1): Л6. arXiv : 1307.7707 . Бибкод : 2013ApJ...775L...6S . дои : 10.1088/2041-8205/775/1/L6 . S2CID   52207639 .
  106. ^ Пасторини, Дж.; Маркони, А.; Капетти, А.; Аксон, диджей; Алонсо-Эрреро, А .; Аткинсон, Дж.; Батчелдор, Д. ; Каролло, КМ ; Коллетт, Дж.; Дрессел, Л.; Хьюз, Массачусетс; Мачетто, Д.; Мациевский, В.; Спаркс, В.; ван дер Марель, Р. (2007). «Сверхмассивные черные дыры в спиральных галактиках Sbc NGC 3310, NGC 4303 и NGC 4258». Астрономия и астрофизика . 469 (2): 405–423. arXiv : astro-ph/0703149 . Бибкод : 2007A&A...469..405P . дои : 10.1051/0004-6361:20066784 . S2CID   849621 .
  107. ^ Валлури, М.; Мерритт, Д .; Эмселлем, Э. (2004). «Трудности с восстановлением масс сверхмассивных черных дыр по звездным кинематическим данным». Астрофизический журнал . 602 (1): 66–92. arXiv : astro-ph/0210379 . Бибкод : 2004ApJ...602...66В . дои : 10.1086/380896 . S2CID   16899097 .
  108. ^ Гез, AM; Салим; Вайнберг; Лу; Делать; Данн; Мэтьюз; Моррис; Йельда; Беклин; Кременек; Милосавлевич; Найман; и др. (2008). «Измерение расстояния и свойств центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути со звездными орбитами». Астрофизический журнал . 689 (2): 1044–1062. arXiv : 0808.2870 . Бибкод : 2008ApJ...689.1044G . дои : 10.1086/592738 . S2CID   18335611 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7021ed41b0adb7ed2e5fd62e95d797ae__1722228300
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/70/ae/7021ed41b0adb7ed2e5fd62e95d797ae.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of most massive black holes - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)