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은하계에서 가장 빠른 항성 발견… 중심 블랙홀 자전 해명 단서

천문학자들이 우리 은하에서 지금까지 알려진 가장 빠른 항성을 발견했다. 이 별의 궤도 운동은 은하 중심에 있는 초대질량 블랙홀의 자전(스핀)을 규명하는 데 단서가 될 것으로 기대된다.
장입군 기자 · 2026.08.20
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사진=Wikimedia Commons (자유 라이선스) · 기사 주제 관련 이미지

은하 중심부에는 태양 질량의 수백만 배에 이르는 초대질량 블랙홀이 자리한다. 그 주위를 도는 항성들의 궤도를 정밀하게 추적하면, 블랙홀의 질량뿐 아니라 자전 속도와 방향까지 추정할 수 있다는 것이 관측 천문학의 접근법이다.

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블랙홀에 가까울수록 별의 공전 속도는 빨라진다. 이번에 확인된 항성은 중심에 매우 가까운 궤도를 돌고 있어, 일반상대성이론이 예측하는 효과가 강하게 나타나는 영역을 지나간다.

자전하는 블랙홀은 주변 시공간을 함께 끌고 도는 것으로 예측된다. 이 효과가 궤도에 남기는 미세한 변화를 측정하는 것이 관측의 목표다.

관측에는 적외선 대역의 고해상도 장비가 동원된다. 은하 중심 방향은 성간 먼지가 두껍게 가로막고 있어 가시광선 관측이 어렵기 때문이다.

연구 결과는 향후 추가 관측을 통해 검증될 예정이다. 궤도 주기가 길수록 확인에 걸리는 시간도 길어진다.

發現銀河系已知最快恆星 有助解密中心黑洞自旋

天文學家發現我們銀河系中迄今已知速度最快之恆星。該恆星之軌道運動,可望成為釐清位於銀河中心之超大質量黑洞自旋之線索。
本報記者 張立群 · 2026.08.20
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圖=Wikimedia Commons(自由授權)· 與報導主題相關

銀河中心存在質量達太陽數百萬倍之超大質量黑洞。觀測天文學之取徑在於:精確追蹤環繞其周圍恆星之軌道,即不僅可推估黑洞質量,亦可推估其自轉速度與方向。

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距黑洞愈近,恆星之公轉速度愈快。本次確認之恆星所行軌道極為接近中心,故將通過廣義相對論所預測效應強烈顯現之區域。

自轉之黑洞被預測將一併拖曳其周圍時空共同旋轉。測量該效應於軌道所留下之細微變化,即為本次觀測之目標。

觀測動用紅外波段之高解析度設備。蓋銀河中心方向有厚重星際塵埃遮蔽,可見光觀測難以進行。

研究結果將透過後續觀測加以驗證。軌道周期愈長,確認所需時間亦愈長。

发现银河系已知最快恒星 有助解密中心黑洞自旋

天文学家发现我们银河系中迄今已知速度最快之恒星。该恒星之轨道运动,可望成为厘清位于银河中心之超大质量黑洞自旋之线索。
本报记者 张立群 · 2026.08.20
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图=Wikimedia Commons(自由授权)· 与报导主题相关

银河中心存在质量达太阳数百万倍之超大质量黑洞。观测天文学之取径在于:精确追踪环绕其周围恒星之轨道,即不仅可推估黑洞质量,亦可推估其自转速度与方向。

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距黑洞愈近,恒星之公转速度愈快。本次确认之恒星所行轨道极为接近中心,故将通过广义相对论所预测效应强烈显现之区域。

自转之黑洞被预测将一并拖曳其周围时空共同旋转。测量该效应于轨道所留下之细微变化,即为本次观测之目标。

观测动用红外波段之高解析度设备。盖银河中心方向有厚重星际尘埃遮蔽,可见光观测难以进行。

研究结果将透过后续观测加以验证。轨道周期愈长,确认所需时间亦愈长。

Fastest Known Star in the Galaxy Found, Offering Clues to Black Hole Spin

Astronomers have identified the fastest star yet known in our galaxy. Its orbital motion is expected to help pin down the spin of the supermassive black hole at the galactic centre.
By Jang Ip-gun · 2026.08.20
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Photo: Wikimedia Commons (free license), related to the topic

A black hole of several million solar masses sits at the centre of the galaxy. Observational astronomy's approach is to track the orbits of stars around it precisely enough to infer not only the mass but the rate and direction of the hole's rotation.

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The closer a star is, the faster it orbits. The star identified here follows an orbit very close to the centre, carrying it through a region where the effects predicted by general relativity are strong.

A spinning black hole is expected to drag the surrounding spacetime around with it. Measuring the small changes that effect leaves on an orbit is the object of the observations.

The work relies on high-resolution instruments in the infrared, because thick interstellar dust toward the galactic centre blocks visible light.

The findings are to be tested against further observations. The longer the orbital period, the longer confirmation takes.

출처·참고 (사실 확인용 — 본문은 직접 재작성)
· 自由時報 (2026.08.20)
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