Можем ли мы увидеть планеты вокруг активной черной дыры звездной массы?

Этот вопрос является продолжением вопроса « Есть ли какие- либо теоретические или эмпирические исследования планетарных систем с черной дырой в их центре?» ;

Поскольку можно обнаружить планеты вокруг звезд по изменению света, которое они вызывают, я думаю, что их также можно обнаружить, когда они вращаются вокруг активной ЧД звездной массы.

Из того, что я (могу) понять из первого ответа, нет известных случаев планет, вращающихся вокруг звездной массы ЧД. Что может помешать нам его наблюдать?

  • Не слишком ли мало активных черных дыр звездной массы достаточно близко, чтобы у нас был шанс, что план системы хорошо согласуется с нами?

  • Видим ли мы Звёздную Массу ЧД только тогда, когда их кормит звёздный компаньон, и это отбрасывает возможность для близлежащих планет?

  • Или это потому, что свет, который мы видим от них, слишком быстро меняется, чтобы колебание или переход можно было наблюдать с помощью современных телескопов?

SMBH обычно является аббревиатурой для черной дыры звездной массы или сверхмассивной черной дыры?
О, извините, я отредактирую. Я имею в виду звездную массу

Ответы (1)

Звездные черные дыры (SBH) действительно очень трудно найти. Если в космосе есть свободно плавающий без компаньона, наши шансы найти его почти равны нулю. Однако наблюдения более или менее исключили возможность того, что пространство свободно парит с огромным количеством ЧДД. Это был один из предполагаемых источников Темной Материи, а именно МАЧО . Мы не верим, что MACHO существуют на данный момент, потому что наблюдения линзирования в направлении галактического ядра предполагают, что они не существуют в сколько-нибудь значительном количестве.

Список известных и потенциальных SBH содержит менее 30 записей. Причина, по которой SBH трудно найти, заключается в том, что, как указано выше, они кажутся не слишком распространенными, а также в том, что их можно наблюдать только косвенно через их взаимодействие с бинарным компаньоном. Часто можно наблюдать рентгеновское излучение, исходящее от падающего вокруг черной дыры вещества, полученное от компаньона бинарной системы, а не наблюдать за самой черной дырой.

Не слишком ли мало активных черных дыр звездной массы достаточно близко, чтобы у нас был шанс, что план системы хорошо согласуется с нами?

Ответ на этот вопрос, вероятно, да.

Видим ли мы Звёздную Массу ЧД только тогда, когда их кормит звёздный компаньон, и это отбрасывает возможность для близлежащих планет?

Опять же, да, мы можем «видеть» SBH только тогда, когда их кормит компаньон. Это не считая трех случаев, когда мы нашли ЧДД с помощью наблюдений гравитационных волн, но все они были далеко за пределами нашей галактики. Вопрос о том, могла ли планета существовать в такой жестокой бинарной системе, является предметом споров. Есть только один известный мне случай, когда планета обращается вокруг подобной системы, и это PSR B1620-26 . Это белый карлик, пара пульсаров с планетой вокруг него. Это было бы полностью аналогично рентгеновской двойной системе с черной дырой, если бы только пульсар был немного массивнее. Таким образом, кажется возможным, что планета находится вокруг такой системы, но, вероятно, это маловероятно.

Или это потому, что свет, который мы видим от них, слишком быстро меняется, чтобы колебание или переход можно было наблюдать с помощью современных телескопов?

Это, безусловно, тоже играет роль. Даже если вы найдете двойную систему с активной ЧДД, испускающей рентгеновские лучи, вам все равно будет трудно выделить сигнал экзопланеты, особенно если эта экзопланета маленькая (то есть меньше Юпитера). Метод транзита будет затруднен из-за естественной изменчивости и, следовательно, шума в рентгеновском излучении, а метод лучевых скоростей может быть недостаточно чувствительным к малым планетам. Такое измерение было бы очень сложно.


Однако, как оказалось, астрономы думают об этих вещах. Недавно была опубликована статья почти на эту тему. Посмотрите Irma & Stefano (2017) , где они обсуждают попытки найти планеты вокруг рентгеновских двойных систем, которые потенциально могут содержать SBH.

Есть, вероятно, 10 8 Черные дыры звездной массы в Галактике. Ближайшие будут намного ближе, чем самые далекие звезды, вокруг которых были обнаружены экзопланеты.