由北京天文馆副研究员郑晓晨博士领导的一个国际科学团队,通过大规模数值模拟,首次建立了一个整合的动力学模型。该模型为银河系中心可能存在一个中等质量黑洞提供了迄今为止最强的动力学证据,填补了黑洞演化研究中“缺失的一环”。这项研究成果已于 6 月 29 日在《天体物理学报》上公布。

该研究聚焦于围绕银河系中心超大质量黑洞——人马座 A(Sgr A)运行的三组年轻恒星。人马座 A* 的质量约为太阳的 400 万倍。在其约 0.04 秒差距(约 0.13 光年)的近距离范围内,存在着轨道高度扁长、倾角随机分布的 S 星团。稍远一些,在大约 0.04 至 0.5 秒差距(约 1.6 光年)的区域,约五分之一的年轻恒星构成了一个轨道近乎共面、顺时针旋转的恒星盘。而在更外围,则分布着轨道倾角各异、同样扁长的“离盘星”。

让天文学家长期感到困惑的是,这三群恒星的年龄异常一致,均在 600 万至 1500 万年之间。按照传统的恒星动力学理论,恒星之间通过引力相互作用改变轨道形态所需的时间尺度长达数十亿年。这些“同龄”恒星如何在相对短暂的时间内演化出如此迥异的轨道形态,一直是一个未解之谜。

研究团队提出了一种新的解释:这三群恒星可能源自同一个原始气体盘。将它们“拉扯”成如今不同形态的,是一个隐藏在银心附近、质量约为太阳 1 万倍的引力源。这个引力源极有可能是一个理论上极为罕见的中等质量黑洞。

为验证这一假设,研究团队利用中山大学王龙教授开发的开源 N 体模拟软件 PeTar,并在清华大学的高性能计算平台上进行了大规模数值模拟。模拟结果表明,只有在中等质量引力源的持续扰动下,三组恒星的轨道分布特征才能在数百万年内被同时重现。

研究进一步阐释了这个“引力推手”如何通过一种类似三重奏的动力学机制,逐步塑造了今日所见的这三组恒星。首先,这个倾斜的引力源通过“古在效应”(von Zeipel-Lidov-Kozai effect),如同搅拌棒般周期性地激发外围恒星的轨道偏心率和倾角,将它们“甩”向更远处,形成了离盘星。

其次,在原始气体盘逐渐消散的过程中,“扫荡性久期共振”(SSR)机制使得共振位置由外向内移动,在保持倾角的同时激发了偏心率,形成了相对规整的顺时针盘星。

最后,在靠近中心的区域,被前两种机制“激活”的高偏心率恒星进入内区后,极大地加速了 S 星团内部的引力相互作用,从而在极短的时间内形成了我们今天观察到的、轨道混乱的 S 星团。

研究团队指出,这个神秘的中等质量引力源最可能的候选体是银心附近一个名为 IRS 13 的年轻致密星团。尽管该星团中心是否存在中等质量黑洞仍存争议,但这项研究为该猜想提供了强有力的动力学支持。

此项发现的意义超越了对局部现象的解释。中等质量黑洞(质量介于 100 倍至 10 万倍太阳质量之间)被认为是恒星级黑洞成长为星系中心超大质量黑洞过程中“缺失的一环”,此前天文学家仅发现过少数几个存在争议的候选体。

这项研究还为未来提供了精确的检验预言:在 S 星团的轨道进动中,应当存在一个由中等质量黑洞引力引起的额外分量,该分量将超出广义相对论效应本身的贡献。随着中国空间站巡天望远镜(CSST)等高精度观测设备未来投入使用,这些预言有望得到直接验证。届时,银河系中心这位隐藏的“幕后推手”的真实身份或将最终揭晓。