Могут ли квазары находиться внутри горизонта событий СМЧД?

Мой вопрос вызван подозрительностью к трем текущим идеям в астрофизике:

  1. ОТО предсказывает сингулярность в центре ЧД без учета КМ.
  2. Гиперсветимость квазара вызвана акреционным диском за пределами ЭД сверхмассивной черной дыры.
  3. Эпоха Квазаров или Эпоха Квазаров закончилась.

Итак, предположим в условиях единой теории ОТО и КМ, что внутри ЭД сверхмассивной ЧД происходит некий динамический процесс, порождающий гиперсветящийся энергетический шар. Назовите это шаром квазара или QB. Обычно эта сверхяркая КВ закрыта от взгляда местного наблюдателя ЕН. Но что, если наблюдатель находится на расстоянии 10 миллиардов световых лет, а сверхмассивная ЧД удаляется от наблюдателя со значительной долей, скажем, 90% скорости света? В этом и заключаются обстоятельства моего вопроса в заголовке.

Может ли КВ внутри ЭД далекой сверхмассивной ЧД теперь быть видимой при определенных релятивистских условиях? Большая часть материи и энергии сверхмассивной черной дыры все еще компактизована в крошечный центральный объем, но не в сингулярность. Итак, когда центральный объем СМЧД (КЧ) удаляется от наблюдателя со скоростью 90% скорости света, сферическая ЭД сразу же следует за ней? Или есть ли задержка во времени для распространения силы тяжести через радиус Шварцшильда сверхмассивной черной дыры, чтобы сформировать новую границу ЭД. Если действительно существует временная задержка, связанная с отставанием ЕН от движения центрального объема СМЧД, то дает ли это удаленному наблюдателю возможность заглянуть внутрь ЕН? Что может увидеть дальний наблюдатель? Возможно, гиперсветящийся энергетический шар, который мы все знаем как квазар? Ни сингулярности, ни акреционного диска,

«Эпоха квазаров» не закончилась. Ближайший квазар находится примерно в 600 миллионах световых лет от Земли. Квазары редки, но 600 миллионов лет назад — это «сейчас» с точки зрения эпох Вселенной. Квазары существуют и сейчас, но не ближе 600 миллионов световых лет.
Свет не может избежать EH. См. astronomy.stackexchange.com/questions/29163/… и ссылки Physics.SE, которые я разместил на astronomy.stackexchange.com/q/46713/16685 . Даже если бы у нас была теория, объединяющая ОТО и КМ, она не позволила бы траекториям уйти от центра ЧД (даже если наблюдать внутри ЭД), потому что такие траектории требуют путешествия назад во времени.
В этом сценарии свет будет настолько смещен в красную сторону, что его будет невозможно обнаружить. Отношение изменения длины волны к фактической длине волны было бы больше единицы и, таким образом, привело бы к исчезновению красного смещения, так что даже если бы было что-то, что можно было бы увидеть, мы бы не смогли этого увидеть.

Ответы (2)

Эпоха Квазаров или Эпоха Квазаров закончилась.

Как указывал Джеймс К. , эпоха квазаров не закончилась. Сегодня квазары встречаются реже, чем несколько миллиардов лет назад, но они все еще здесь. Ближайшая находится на расстоянии около 600 миллионов световых лет и удаляется со скоростью около 12 500 км/с, что составляет 4% скорости света. Уже один этот факт доказывает, что квазары не являются следствием движения черной дыры с релятивистской скоростью.

Или есть ли задержка во времени для распространения силы тяжести через радиус Шварцшильда сверхмассивной черной дыры, чтобы сформировать новую границу ЭД.

Горизонт событий — это хорошо очерченная гиперповерхность, окружающая черную дыру. Тот факт, что данная точка пространства-времени находится внутри или вне горизонта событий, не зависит от наблюдателя. Так что нет, задержки нет. То, что находится внутри черной дыры, остается внутри черной дыры, независимо от того, насколько быстро движется черная дыра.

То, что мы называем квазаром, на самом деле является сверхнагретым аккреционным диском вне сверхмассивной черной дыры. Квазар — это скорее состояние аккреционного диска, чем отдельный объект сам по себе. Аккреционный диск почти наверняка простирается внутри горизонта событий черной дыры, где он испускает еще большее количество излучения, но все это излучение направлено к центру черной дыры и не может покинуть его.

«Аккреционный диск почти наверняка простирается внутри горизонта событий черной дыры» — не совсем так. Внутренний край аккреционного диска определяется самой внутренней устойчивой круговой орбитой (ISCO). При радиусах < ISCO ОТО предсказывает нестабильные орбиты, поэтому материал движется по спирали к ЧД, не вращаясь по орбите.