ブラックホールが「げっぷ」をする現象、その正体が見えてきた
超大質量ブラックホールが星を引き裂く「潮汐破壊現象」の数年後に、突如として電波が放射される謎の「げっぷ」のような現象。そのメカニズムが、最新の観測データの解析によって解き明かされつつある。
近くにある物質や光を“飲み込む”極めて高密度な天体であるブラックホール。
そのなかでも太陽の数十万倍から数十億倍の質量をもつ超大質量ブラックホールは、ほとんどの銀河の中心に存在すると考えられている。
宇宙空間を漂う星が超大質量ブラックホールに接近しすぎると、星は巨大な重力によってスパゲッティのように細長い形に引き裂かれる。
この現象は「潮汐破壊現象(TDE)」と呼ばれ、引き裂かれた星の残骸がブラックホールの周囲にフリスビー状の「降着円盤」と呼ばれる構造をつくると考えられている。
(以下略、続きはソースでご確認ください)
Wired 2026.07.08
https://wired.jp/article/black-hole-radio-burp-tidal-disruption/
【宇宙】ブラックホールが「げっぷ」をする現象、その正体が見えてきた [すらいむ★]
1すらいむ ★
2026/07/08(水) 22:52:06.29ID:7Rls/yF92名無しのひみつ
2026/07/08(水) 23:18:06.86ID:ZA8QcyYX 仮にもブラックホールなら、光の速さでケツからうんこ出すくらいはしろよ
3名無しのひみつ
2026/07/09(木) 01:37:19.14ID:B0le26jz ブラックホールってなんですか
4 警備員[Lv.22][苗]
2026/07/09(木) 02:33:37.27ID:Cio+6t+W ゲップしておならして排泄もしたり
5名無しのひみつ
2026/07/09(木) 02:43:40.32ID:fRwu/LZY 洗面台の栓抜くとゴエエエェェェッッッって鳴く現象
6名無しのひみつ
2026/07/09(木) 06:30:08.39ID:4fRu6/hB 超大質量ブラックホールが星を引き裂く「潮汐破壊現象」の数年後に、突如として電波が放射される謎の「げっぷ」のような現象。そのメカニズムが、最新の観測データの解析によって解き明かされつつある。
7名無しのひみつ
2026/07/09(木) 06:30:48.81ID:4fRu6/hB >>6が判明してきたのならブラックホール解明できる
8名無しのひみつ
2026/07/09(木) 06:32:33.82ID:4fRu6/hB >>1も下記と同じ現象では倍のか
【解説/宇宙論】ダークマターは、別の宇宙から来たブラックホールでできているのかもしれない [すらいむ★]
2026/07/07(火) 21:47:03.06
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1783428423/
【解説/宇宙論】ダークマターは、別の宇宙から来たブラックホールでできているのかもしれない [すらいむ★]
2026/07/07(火) 21:47:03.06
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/scienceplus/1783428423/
9名無しのひみつ
2026/07/09(木) 06:45:58.38ID:4fRu6/hB >>1も下記で製造した観測機器を使用すればカメラで撮影できるのではないのか
産総研、EUV露光用ミラーの形状を2nm精度で測定できる装置を開発
掲載日 2026/07/08 15:00
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260708-4677439/
・産総研が曲面ミラーの絶対形状を非接触で2nm精度に測定できる装置を開発・自己校正型ロータリーエンコーダー「SelfA」を導入し、広範囲かつ高精度な局所角度測定を実現・EUV露光装置や放射光施設などで用いられる超高精度光学素子の製造・評価への応用を見込む
★産業技術総合研究所(産総研)は7月6日、EUV露光装置や放射光施設、天体望遠鏡、重力波検出装置などで用いられる曲面光学素子の絶対形状を、非接触かつ高精度に測定できる新たな形状測定装置を開発したことを発表した。
今回、産総研が開発した装置は、曲面上の各位置における表面の傾き、すなわち局所角度を測定し、その分布を積分することで絶対形状を求める方式を採用したものとなる。
従来型のSDPでは、オートコリメーターと呼ばれる微小角度測定装置を用いて反射光角度を直接測定していたため、測定可能な角度範囲に制約があった。曲面では測定位置によって表面角度が大きく変化するため、反射光角度の変化も大きくなり、オートコリメーターの測定範囲を超えてしまうため、従来型SDPを曲面へ適用することは困難だったという。
SelfAで広範囲・高精度の角度測定を実現
そこで、今回の研究では、反射光の大きな角度変化を直接測るのではなく、反射光が常に入射光と平行に戻るように測定対象を回転させ、その回転角度を測定する方式を採用したとする。
装置は、反射光と入射光の角度ずれを検出する光角度検出ユニット、光を測定対象上で走査するペンタミラーと直動ステージ、測定対象を回転させる回転ステージで構成。回転ステージには、自己校正型ロータリーエンコーダー「SelfA」を導入した。
今回開発された測定装置の写真と、上から見た機構の模式図 (出所:産総研)
SelfAは、装置自身で角度目盛りの誤差を補正できる高精度な角度測定装置であり、角度標準器としても用いられる。測定では、ペンタミラーと直動ステージで光の照射位置を走査し、各位置で反射光が入射光と平行になるまで測定対象を回転させる。このときSelfAが示す回転角が、その位置の表面局所角度に対応する。
さらに、レーザー干渉計でペンタミラーの変位を高精度に測定し、得られた局所角度分布を積分することで、曲面ミラーの絶対形状を算出する。反射光が入射光とほぼ同じ光路を戻るため、光学素子の収差による影響も抑えられるという。
★開発した装置の性能確認として、曲率半径5mの円筒面を持つ光学素子の測定を実施。測定長さは90mmで、測定範囲内における表面角度の変化は約1°に達する。これは従来型SDPでは対応できない角度範囲である。
測定の結果、10回の繰り返し測定による形状のばらつきは標準偏差で0.46nmとなり、1nm未満で安定した測定が可能であることが確認されたほか、繰り返し測定のばらつきに加え、角度測定、変位測定、測定対象の位置決めなどの要因見積もりの結果、Peak-to-Valley値で見た絶対形状測定の不確かさは2.0nmとなったという。
10回の測定結果を平均して得られた形状測定結果と、各測定結果の平均形状からの偏差 (出所:産総研)
産総研では、この結果を踏まえ、曲面光学素子の絶対形状を世界最高クラスの精度で測定できることを実現したとしている。
EUV露光装置や放射光施設向け光学素子の高度化へ
今回開発された曲面用SDPは、EUV露光装置や放射光施設などで使われる高精度ミラーの製造、開発、評価を支える基盤技術としての活用が期待される。
EUV露光装置では、光学系の精度が半導体微細加工の限界に直結し、露光波面のわずかな乱れがパターン形成精度に影響を及ぼすこととなるため、ミラーを含む光学素子の形状を高精度に把握し、設計形状へ近づける加工・評価技術が重要となる。
また、放射光施設やX線光学系、天体望遠鏡、重力波検出装置などでも、高精度な曲面ミラーは性能を左右する中核部品となる。今回の技術は、こうした大型・高精度光学素子の絶対形状を非接触で評価できるため、先端光学系の高度化に寄与する可能性がある。
産総研では今後、今回開発した曲面用SDPを用いて、曲面ミラーの絶対形状測定技術のさらなる高度化を進める予定とするほか、曲面ミラーの絶対形状測定サービスの提供や共同研究を通じて、社会実装を進めるとしている。
産総研、EUV露光用ミラーの形状を2nm精度で測定できる装置を開発
掲載日 2026/07/08 15:00
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20260708-4677439/
・産総研が曲面ミラーの絶対形状を非接触で2nm精度に測定できる装置を開発・自己校正型ロータリーエンコーダー「SelfA」を導入し、広範囲かつ高精度な局所角度測定を実現・EUV露光装置や放射光施設などで用いられる超高精度光学素子の製造・評価への応用を見込む
★産業技術総合研究所(産総研)は7月6日、EUV露光装置や放射光施設、天体望遠鏡、重力波検出装置などで用いられる曲面光学素子の絶対形状を、非接触かつ高精度に測定できる新たな形状測定装置を開発したことを発表した。
今回、産総研が開発した装置は、曲面上の各位置における表面の傾き、すなわち局所角度を測定し、その分布を積分することで絶対形状を求める方式を採用したものとなる。
従来型のSDPでは、オートコリメーターと呼ばれる微小角度測定装置を用いて反射光角度を直接測定していたため、測定可能な角度範囲に制約があった。曲面では測定位置によって表面角度が大きく変化するため、反射光角度の変化も大きくなり、オートコリメーターの測定範囲を超えてしまうため、従来型SDPを曲面へ適用することは困難だったという。
SelfAで広範囲・高精度の角度測定を実現
そこで、今回の研究では、反射光の大きな角度変化を直接測るのではなく、反射光が常に入射光と平行に戻るように測定対象を回転させ、その回転角度を測定する方式を採用したとする。
装置は、反射光と入射光の角度ずれを検出する光角度検出ユニット、光を測定対象上で走査するペンタミラーと直動ステージ、測定対象を回転させる回転ステージで構成。回転ステージには、自己校正型ロータリーエンコーダー「SelfA」を導入した。
今回開発された測定装置の写真と、上から見た機構の模式図 (出所:産総研)
SelfAは、装置自身で角度目盛りの誤差を補正できる高精度な角度測定装置であり、角度標準器としても用いられる。測定では、ペンタミラーと直動ステージで光の照射位置を走査し、各位置で反射光が入射光と平行になるまで測定対象を回転させる。このときSelfAが示す回転角が、その位置の表面局所角度に対応する。
さらに、レーザー干渉計でペンタミラーの変位を高精度に測定し、得られた局所角度分布を積分することで、曲面ミラーの絶対形状を算出する。反射光が入射光とほぼ同じ光路を戻るため、光学素子の収差による影響も抑えられるという。
★開発した装置の性能確認として、曲率半径5mの円筒面を持つ光学素子の測定を実施。測定長さは90mmで、測定範囲内における表面角度の変化は約1°に達する。これは従来型SDPでは対応できない角度範囲である。
測定の結果、10回の繰り返し測定による形状のばらつきは標準偏差で0.46nmとなり、1nm未満で安定した測定が可能であることが確認されたほか、繰り返し測定のばらつきに加え、角度測定、変位測定、測定対象の位置決めなどの要因見積もりの結果、Peak-to-Valley値で見た絶対形状測定の不確かさは2.0nmとなったという。
10回の測定結果を平均して得られた形状測定結果と、各測定結果の平均形状からの偏差 (出所:産総研)
産総研では、この結果を踏まえ、曲面光学素子の絶対形状を世界最高クラスの精度で測定できることを実現したとしている。
EUV露光装置や放射光施設向け光学素子の高度化へ
今回開発された曲面用SDPは、EUV露光装置や放射光施設などで使われる高精度ミラーの製造、開発、評価を支える基盤技術としての活用が期待される。
EUV露光装置では、光学系の精度が半導体微細加工の限界に直結し、露光波面のわずかな乱れがパターン形成精度に影響を及ぼすこととなるため、ミラーを含む光学素子の形状を高精度に把握し、設計形状へ近づける加工・評価技術が重要となる。
また、放射光施設やX線光学系、天体望遠鏡、重力波検出装置などでも、高精度な曲面ミラーは性能を左右する中核部品となる。今回の技術は、こうした大型・高精度光学素子の絶対形状を非接触で評価できるため、先端光学系の高度化に寄与する可能性がある。
産総研では今後、今回開発した曲面用SDPを用いて、曲面ミラーの絶対形状測定技術のさらなる高度化を進める予定とするほか、曲面ミラーの絶対形状測定サービスの提供や共同研究を通じて、社会実装を進めるとしている。
10名無しのひみつ
2026/07/09(木) 07:29:29.90ID:dci0pQPg ジェット以外にもアウトフローって排出機構があったのは知らんかった
ブラックホールに吸い込まれた時はとりあえず手頃な天体を道連れにして吸い込ませれば脱出できる可能性があるわけね
ブラックホールに吸い込まれた時はとりあえず手頃な天体を道連れにして吸い込ませれば脱出できる可能性があるわけね
11名無しのひみつ
2026/07/09(木) 08:04:28.73ID:o34AVoiy 食い過ぎなんだよ
12名無しのひみつ
2026/07/09(木) 08:33:06.41ID:EVcWb3fy 臭っさ~
13名無しのひみつ
2026/07/09(木) 08:53:53.48ID:4fRu6/hB ◇量子力学の数式に使用できるのではないのか
※だーっくマターやダークエネルギーに関する数式にも使用可能なのかな
数学者を悩ませる「孤独なランナー」問題という長距離走
2026.07.09
https://wired.jp/article/new-strides-made-on-deceptively-simple-lonely-runner-problem/
※だーっくマターやダークエネルギーに関する数式にも使用可能なのかな
数学者を悩ませる「孤独なランナー」問題という長距離走
2026.07.09
https://wired.jp/article/new-strides-made-on-deceptively-simple-lonely-runner-problem/
14名無しのひみつ
2026/07/09(木) 11:43:58.90ID:VfxJ2trH 近ごろの科学板はガラクタ話だけ
15名無しのひみつ
2026/07/10(金) 10:30:33.43ID:XuE0xblf ブラックホールの消化不良ってこんな感じかな
ギギギギギャイーーーンギャリギャリギャリンッ
ドカシッゴボッグガガガガガガボガボ
ガココココココバキバキバキャキャキャ
ガコッガコッガコッガコッグゴゴゴゴゴ
グモッチュイーーンボゴゴゴゴゴ
プチッ
ギギギギギャイーーーンギャリギャリギャリンッ
ドカシッゴボッグガガガガガガボガボ
ガココココココバキバキバキャキャキャ
ガコッガコッガコッガコッグゴゴゴゴゴ
グモッチュイーーンボゴゴゴゴゴ
プチッ
16名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:15:44.04ID:z4+FNjeR げぅぷは事象の地平から抜け出して来るのか
17名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:48:10.13ID:4+zezJBk 宇宙空間を漂う星が超大質量ブラックホールに接近しすぎると、星は巨大な重力によってスパゲッティのように細長い形に引き裂かれる。この現象は「潮汐破壊現象(TDE)」と呼ばれ、引き裂かれた星の残骸がブラックホールの周囲にフリスビー状の「降着円盤」と呼ばれる構造をつくると考えられている。
この円盤内の物質がブラックホールに飲み込まれると、可視光線や紫外線、X線が一時的に放出される。このような潮汐破壊現象における一時的な光の放出は、わたしたちがブラックホールの活動を知るための重要な手がかりだ。
この円盤内の物質がブラックホールに飲み込まれると、可視光線や紫外線、X線が一時的に放出される。このような潮汐破壊現象における一時的な光の放出は、わたしたちがブラックホールの活動を知るための重要な手がかりだ。
18名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:49:09.68ID:4+zezJBk >>17ここまでは確実に間違いない自然現象であると100%判明していたのか
19名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:49:44.02ID:4+zezJBk 潮汐破壊現象の観測例の約4割において、最初の輝きが収まって数カ月から数年が経過したころに突然、強力な電波が放出されることが近年の観測で明らかになっている。ブラックホールが飲み込んだ物質があたかも消化不良で吐き出されるように見えることから、天文学者はこれを人間などが出す「げっぷ」にたとえて表現している。
なぜ、星が飲み込まれてから数年も経った後にげっぷが起きるのか──。そのメカニズムを解き明かすべく、天文学者たちは米国立科学財団の超大型電波望遠鏡群(NSF VLA)を用いて31個の潮汐破壊現象を電波観測した。そして、これらのデータを他の施設の観測データと組み合わせて解析したことで、げっぷの物理的なメカニズムが見えてきたのだ。
なぜ、星が飲み込まれてから数年も経った後にげっぷが起きるのか──。そのメカニズムを解き明かすべく、天文学者たちは米国立科学財団の超大型電波望遠鏡群(NSF VLA)を用いて31個の潮汐破壊現象を電波観測した。そして、これらのデータを他の施設の観測データと組み合わせて解析したことで、げっぷの物理的なメカニズムが見えてきたのだ。
20名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:51:27.02ID:4+zezJBk21名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:52:16.92ID:4+zezJBk 「以前は(一時的に放出される)可視光が消えたらショーは終わりだと思っていました」と、論文の筆頭著者であるアリゾナ大学助教のケイト・アレクサンダーは説明する。「実際、 超大型電波望遠鏡群を用いて潮汐破壊現象を体系的に研究する最初の大規模プログラムは、発見から最初の1年間に焦点を当てていたのです」
ところが観測を始めてみると、多くの潮汐破壊現象はこの期間に電波をまったく発していなかったという。つまり“空振り”だったわけだが、観測を続けていると驚くべき発見があった。「観測を続けていたところ幸運なことに、ブラックホールが数年後に電波で彩られた劇
的な“アンコール公演”をする可能性があることが、超大型望遠鏡群により示されたのです」
ところが観測を始めてみると、多くの潮汐破壊現象はこの期間に電波をまったく発していなかったという。つまり“空振り”だったわけだが、観測を続けていると驚くべき発見があった。「観測を続けていたところ幸運なことに、ブラックホールが数年後に電波で彩られた劇
的な“アンコール公演”をする可能性があることが、超大型望遠鏡群により示されたのです」
22名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:54:29.61ID:4+zezJBk >>21の内容で天体観測望遠鏡の台数と観測できる視野が狭かったから観測が荒かった
でも
観測できる視野と解像度だ良くなったから物理現象の現象として長期機関観測できるようになったから判明したという事なのかな
でも
観測できる視野と解像度だ良くなったから物理現象の現象として長期機関観測できるようになったから判明したという事なのかな
23名無しのひみつ
2026/07/12(日) 02:55:11.11ID:4+zezJBk UFOのテレポート存在し無い100%で確定している学者が多いのではないのか
24名無しのひみつ
2026/07/12(日) 13:31:21.42ID:Ve11OjNB 恒星を急激に吸い込むようなことが起きると
事象の地平線内のブラックホールの中心に向かって落ちていくとき
どこかで一定以上の密度になって大爆発みたいな事が起きてゲップのような電磁波が観測されるんだろうな
事象の地平線内のブラックホールの中心に向かって落ちていくとき
どこかで一定以上の密度になって大爆発みたいな事が起きてゲップのような電磁波が観測されるんだろうな
25名無しのひみつ
2026/07/12(日) 13:34:29.32ID:Ve11OjNB もしくは一定以上の質量がブラックホールの中心核に達して衝突した時起きるスーパーノヴァのような現象
26名無しのひみつ
2026/07/12(日) 14:03:53.92ID:cDVyQsdU 月賦じゃねーし、やり直し
27名無しのひみつ
2026/07/12(日) 14:22:18.63ID:3i0KXd5W 知られている素粒子ってのは、
実はブラックホールだったー。
だとかね。
実はブラックホールだったー。
だとかね。
28名無しのひみつ
2026/07/12(日) 15:04:42.30ID:un/pP+AJ 事象の地平面の外側に一遍には飲み込みきれない残骸が貯まるって話だろ
それがある程度成長すると周囲のガスと衝突して発光する
それがある程度成長すると周囲のガスと衝突して発光する
29名無しのひみつ
2026/07/28(火) 03:30:42.61ID:osegYF9p 小さいSSDに何百テラの情報が書き込まれるように
ブラックホールは原子をエネルギーに変換して中央のコアに吸い込まれる
しかし容量が肥大するとコアが大きくなりCPUが熱を放出する
ブラックホールは原子をエネルギーに変換して中央のコアに吸い込まれる
しかし容量が肥大するとコアが大きくなりCPUが熱を放出する
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