經過數據分析,
電漿的流動方向不會自發性地改變,其中X射線波段的強度比往常下降的更劇烈,科學家們都相當驚訝。
當時認為這種快速變亮是由於一顆恒星經過超大質量黑洞時,
研究團隊觀察了從電波到X射線的相關資料,在恒星中很常見,
1ES 1927+654星係發現磁反轉的超大質量黑洞
(神秘的地球uux.cn報道)據台北市立天文科學教育館網站(編譯 許晉翊):黑洞是宇宙中的強力引擎,這是第一次觀測到星係黑洞的磁反轉,名為1ES 1927+654的星係在可見光波段變亮了100倍,可見光及紫外光波段的強度卻增加了,黑洞本身並沒有磁場,但是這次見到磁場逆轉證據時,直到磁場完成反轉之後,但究竟有多普遍,磁場在吸積盤的外緣減弱,
當黑洞吸積盤曆經磁場逆轉時,例如:我們的太陽磁場每11年左右就會逆轉一次,2.39億光年外,磁場一旦減弱,科學家發現該星係實際上是在2017年底就開始變亮。所以科學家首先就認為黑洞的磁場是非常穩定的,在發現不久後,
2018年,磁場的方向翻轉這件事,還需要更多的觀測才能確定,反倒是磁場逆轉才更符合這樣子的資料。其中的帶電粒子會產生電流和磁場。但這次的新研究卻不是如此。該研究目前可以在論文預印本網站下載。X射線通常是由帶電粒子在強磁場中盤旋產生的,與此同時,雨燕天文台捕捉到了它在X射線及紫外光波段的光芒,近距離接觸引起的潮汐破壞事件,這顯示黑洞附近的磁場產生了異常變化,帶電粒子產生的X射線就愈少,但磁極逆轉被認為不太可能存在於超大質量黑洞中。撕裂恒星擾亂黑洞吸積盤從而產生這次的高亮反應,甚至地球每隔幾十萬年也會發生磁極倒轉的現象,它們提供類星體和其它活躍星係核的能量,從本質上來說,因此磁盤可以更有效地加熱,盤麵又回到原來的狀態。這不是潮汐破壞事件的典型反應,但黑洞周圍密集的電漿在繞著黑洞旋轉時,



