超大質量黑洞是隱藏在星系中心的龐然大物。它們的引力如此之大,以至於它們附近會積聚大量物質,並且一部份物質會最終掉入黑洞中。

如果有倒楣的恆星跑到超大質量黑洞附近,它就會被超強的引力碾碎。這被天文學家稱為潮汐破壞事件。

然後,黑洞將吞噬殘留物,這會讓黑洞充滿能量,短時間內爆發強大的輻射。

最近,一組天文學家目睹了這樣的宇宙大災變,也追溯到宇宙中最神秘高能微中子的始源。

2019年4月9日,位於加州的帕洛瑪天文台(Palomar Observatory)的茲維基瞬變設施(Zwicky Transient Facility)檢測到潮汐破壞事件中發出的光。

這個編號為AT2019dsg的事件發生在一個編號為2MASX J20570298 + 1412165的星系中,該星系位於海豚星座方向,距離地球有6.9億光年。

令這一事件更奇特的是,天文學家後來從同一方向發現了一個非常高能量的中微子。

2019年10月1日,南極洲的冰立方中微子觀測站(IceCube Neutrino Observatory)檢測到一個編號為IC191001A的高能中微子。

分析表明,中微子來自非常接近AT2019dsg的方向。

波鴻大學(University of Bochum)的安娜·弗蘭科維克教授(Anna Franckowiak)在一份聲明中說:「IC191001A以100兆兆伏特的驚人能量砸入了南極冰中。」

「相比之下,這至少是世界上最強大的粒子加速器——位於日內瓦附近的歐洲粒子物理實驗室CERN的大型強子對撞機所能達到的最大粒子能量的十倍。」

中微子是一個非常奇怪的基本粒子。它無處不在,比宇宙中所有原子的數量還多,但是它非常小,而且幾乎不與任何東西相互作用。這使它們極難被探測到。

「這是與潮汐破壞事件有關的第一個中微子,它為我們帶來了寶貴的證據。」德國電子同步加速器(DESY)和洪堡大學(Humboldt University)的博士生羅伯特·斯坦因(Robert Stein)說。

來自紐約大學(New York University)的共同主要作者捨特·範·維爾曾(Sjoert van Velzen)博士說:「宇宙高能中微子的起源是未知的,主要是因為它們很難被追蹤。」

「我們的結果是第二次將高能中微子追溯到其來源。」

但是,由於中微子的觀測是在潮汐破壞事件發生數月之後才提出的,因此人們對這兩個觀測是否真的相關提出了疑問。

這些疑慮促使人們進行了從無線電、光學到X射線望遠鏡,包括美國航天局的斯威夫特X射線太空望遠鏡(Swift X-ray Telescope)在內的多波段觀測項目,試圖了解潮汐破壞事件與超高能中微子之間的聯繫。

「潮汐破壞事件是極為罕見的現象,在像我們這樣的大星系中,每10,000至100,000年只會發生一次。天文學家目前只觀察到幾十個。」美國太空總署戈達德太空飛行中心(NASA Goddard Space Flight Center)的斯威夫特X射線望遠鏡首席研究員布拉德利·琴科(Bradley Cenko)說,「每個事件的多波段觀測有助於我們進一步了解它們,因此即使沒有初始中微子檢測,AT2019dsg也引起了極大的興趣。」

DESY中微子天文學負責人,洪堡大學的馬雷克·科瓦爾斯基教授(Marek Kowalski)說:「這些綜合的觀察證明了多信使天文學的力量。」「如果沒有檢測到潮汐破壞事件,中微子將只是其中之一。如果沒有中微子,那麼對潮汐破壞事件的觀察將只是其中之一。只有通過這種結合,我們才能找到加速器,並了解有關內部流程的新知識。」

AT2019dsg是為數不多的已知X射線輻射潮汐破壞事件之一。科學家認為,X射線來自吸積盤的內部或相對論的等離子流。

研究團隊沒有看到來自AT2019dsg噴射器的明確證據,而是建議磁盤中的快速冷卻可以解釋X射線的發射。

但是,並非每個人都同意這個想法。另一種觀點認為,發射源是被一堆碎片迅速遮蓋的噴流。到目前為止,尚不清楚哪種方案是正確的。

美國威斯康星大學麥迪遜分校(University of Wisconsin Madison)的研究員,冰立方的首席研究員弗朗西斯·哈爾岑(Francis Halzen)教授說:「我們可能只在這裏看到冰山一角。」

「將來,我們希望在高能中微子及其來源之間找到更多的聯繫。」

這項發現發表在《自然天文學》雜誌上的兩篇論文中。#

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