這些模型估計黑洞的質量約為太陽質量的 5,000 萬倍,這與先前的估計一致。這顯示控制黑洞亮度的規則至少在130億年裡沒有改變。

試圖估計黑洞周圍恆星的質量表明,它們的數量很少。研究人員得出結論:「開普勒的旋轉曲線為任何恆星成分留下的空間很小。」試圖估計黑洞所在「星系」的恆星總質量已經達到了2000萬太陽質量的上限,還不到黑洞本身質量的一半。

換句話說,QSO1超過三分之二的質量在黑洞中,而恆星則佔不到三分之一。這就解釋了為什麼「星系」這個字會出現在上面的引號中。 「據我們所知,這個上限使得 QSO1 成為迄今為止發現的最『裸』的 BH 星團,」該團隊總結道。

製造超大質量物體

這篇論文的大部分內容都致力於研究這個黑洞在宇宙歷史的早期是如何變大的。對此有三個主要觀點:原始黑洞是在大爆炸之後立即形成的;完全超出恆星形成範圍的巨大氣體雲直接塌陷;或者是黑洞的失控合併形成了緻密的早期星團。

在這裡,研究人員認為,超大質量黑洞和很少恆星的存在表明我們可以忽略第三個選擇。如果沒有緻密的星團,它們將無法產生足夠的黑洞來合併。此時留下了兩個完全理論上的機制。

然而,討論似乎表明,目前正在運行的許多直接塌陷模型需要一個質量大於我們在 QSO1 中看到的質量的主要紫外線源。這似乎有利於原始黑洞作為來源,儘管這可能需要它在其存在的 7 億年中增長 10 倍。反過來,這表明這個群體在宇宙歷史的早期就發生合併。

所有這些都引發了一個有趣的討論,除非我們有更多這類裸露超大質量黑洞的例子,否則這個討論肯定不會得到解決。

Nature,2026。 DOI:10.1038/s41586-026-10579-4(關於 DOI)。


發布日期: 2026-05-27 19:37:00

來源連結: arstechnica.com