“黑洞加速”并非神话,而是高能天体物理中真实且多样的过程。
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靠近黑洞的物质在吸积盘中因摩擦和磁场重联被加热并受力传输,部分物质沿磁场线被抛出形成双极喷流,速度可达接近光速。
旋转黑洞还能通过彭罗斯过程或布兰福德—兹奈克(Blandford–Znajek)机制,将自转能量转化为电磁能,进一步推动喷流和加速带电粒子。
靠近事件视界的引力梯度会产生极大的瞬时加速度,引起潮汐撕裂。
另一个加速现象来自黑洞并合时的“反冲”,合并产生的不对称引力波可使残留黑洞获得数百到数千公里每秒的速度,被抛出宿主星系。
观测上,类星体和活动星系核的相对论性喷流、伽马射线暴及部分超高能宇宙射线,都指向黑洞相关的加速机制。
黑洞加速不仅解释高能粒子的来源,也通过反馈调控星系演化,影响星系中的气体冷却与恒星形成,是连接微观粒子能量与宏观宇宙结构的重要桥梁。
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