2020년 7월 21일 화요일

04.08 - 초소형 블랙홀(SUPERtiny Black Holes)

04.08 - 초소형 블랙홀(SUPERtiny Black Holes)


So that's it. There are only stellar mass, intermediate, and super-massive black holes... Or are there other super-tiny black holes too. The smallest black holes we've observed are all stellar mass black holes and bigger. But the general theory of relativity doesn't put a lower limit on how small black holes can be, only on how big stars must be to form them.

앞서 알아본 블랙홀은 항성급, 중간급 그리고 초거대 질량급 이었다. 그렇다면 초소형 블랙홀도 있을 법하다. 우리가 관측한 가장 작은 블랙홀은 항성급과 그 보다 큰 급이었다. 상대론에는 블랙홀의 하한선은 없다. 블랙홀이 형성되려면 별이 얼마나 커야 하는지 조건이 있을 뿐이다.

If there's a different mechanism to form black holes, other than stellar collapse, it might be possible for tiny black holes to exist. Let's get the Schwarzschild equation out, but this time instead of putting in huge masses like stars, let's see what happens if we try smaller masses, like Earth's.

별의 붕괴 이외 다른 방법이 있다면 초소형 블랙홀이 만들어지는 방법도 있을지 모른다. 일단 슈발츠쉴트 공식에 높은 질량의 별 대신 지구 정도의 작은 질량의 천체를 적용해서 크기를 계산해보자.

Earth weighs the equivalent of three micro-solar masses, and it has a corresponding Schwarzschild radius of nine micro-kilometers or nine millimeters. That's about the size of a small ball. Imagine that in order to create a black hole with Earth itself, you'd need to devise a way to compact the entire planet into a tiny ball this size. I can't think of any gentle ways of doing that.

지구의 질량은 태양 질량의 천분의 일 가량이다. 슈발츠쉴트 반경은 9의 천분의 일 킬로미터, 즉 9밀리미터다. 지구 질량이 블랙홀이 되려면 작은 구슬에 뭉쳐 있어야 한다고 상상해 보라. 도저히 그 방법을 생각해내기 어렵다.

What if, instead of calculating the Schwarzschild radius for a massive black hole, we use our own weight in the formula. I weigh about 75 kilograms. So, if you calculate the Schwarzschild radius for a mass of 75 kilograms, your, I mean, my Schwarzschild radius would be 1 times 10 to the minus 25 meters. That's 10 million times smaller than the classical size of a proton in the nucleus of an atom.

이번에는 사람의 무게를 적용해 보자. 75 킬로그램인 사람의 무게의 슈발츠쉴트 반경은 10의 마이너스 25승 미터다. 원자핵 내의 양성자보다도 천만분의 일에 해당하는 크기다.

Tiny black holes aren't anything to worry about. First of all, we haven't actually ever seen a tiny black hole, and we don't know for sure if humans can create them.

[블랙홀이 되기 위한 하한선이 없어서 인공적이 나마 아주 작은 블랙홀이 만들어지면 어쩌나 하겠으나 슈발츠쉴트 반경이 매우 작으니] 걱정할 필요 없다. [인공 블랙홀을 소재로 한 SF 나 사기극이 있던가?]

It may have been possible for small black holes, called primordial black holes, to have been created the moments after the Big Bang, but so far there is no conclusive evidence of their existence.

원시 블랙홀이라고 하는 빅뱅 직전에 초소형 블랙홀이 만들어 졌었다는 주장이 있지만 실제 존재했다는 결정적인 증거가 없다.

Tiny black holes, because of their diminutive size, have a hard time eating. Imagine if you're a tiny 10 to the minus 25 meter sized black hole, and you need to try and eat a proton hamburger, that would be the size of the sun compared to you. But there's an even more mysterious reason not to fear small black holes, they evaporate. Don't worry, we'll explain more when we begin to talk about quantum mechanics in a later section.

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2020년 7월 20일 월요일

04.07 - 중간급 질량 블랙홀(Intermediate Mass Black Holes)

04.07 - 중간급 질량 블랙홀(Intermediate Mass Black Holes) [커세라 강의 페이지]


So far, we have looked at the extremes of the astrophysical black hole scale, stellar-mass black holes and supermassive black holes. There is a good reason for this. These extremes are the most well-known cases. If we consider all the measured masses of black holes to date, so as of late 2017, we see a cluster of objects in the range of about 5-20 solar masses with some reaching as high as possibly 70-80 solar masses. These are the stellar-mass black holes. There are also a large number of objects towards the right side of this plot, at the highest mass end. These are the supermassive black holes that are thought to reside in the centers of most galaxies. Masses have also been obtained for many other low-mass compact objects. These low-mass stellar remnants populate the far left of this plot and are classified as either neutron stars or white dwarfs. In the middle of this plot, there is a great deal of empty space. Should there not be something lying in the middle?

앞서 블랙홀의 천체 물리학적 크기의 극단적인 경우, 항성급 블랙홀과 초거대 블랙홀에 대해 살펴봤다. 이렇게 극단적인 경우를 먼저 살펴본 데에는 이유가 있다. 이 극단적인 블랙홀에 대해서 알고 있는 바가 많기 때문이다. 블랙홀의 질량으로 분류를 해보면, 2017년 말 현재기준으로[중간급 블랙홀에 대해 더 알게 되면 분류기준이 변할 수 있다.] 태양질량의 5~20배인 구간에서 간혹 그보다 무거운 70~80 배 태양질량까지를 한 그룹으로 분류한다. 이에 해당하는 블랙홀을 항성급 블랙홀 이라한다. 분류표에서 가장 오른편에 초거대 블랙홀이 차지하고 있다. 이 초거대 블랙홀들은 은하 중심에 놓여 있으리라 여겨진다. 질량으로 따져서 블랙홀에 이르지 못한 아주 가벼운 천체들도 있다. 도표에서 가장 왼쪽에 놓은 천체들로 중성자 별과 백색왜성이 이에 분류된다. 분류표의 가운데 부분은 가장 넓은 구간이 비어 있다. 이 넓은 구간에 뭔가 채워져야 하지 않을까?

This is one of the many questions perplexing astronomers today. If we were to find black holes lying in the center of this plot, they would be known as intermediate-mass black holes. Although the search for these sources is ongoing, intermediate-mass black holes have proven themselves to be very elusive.

이 점이 오늘날 천문학자를 당혹케 하는 여러 의문중 하나다. 우리가 이 도표의 중심부에 해당하는 블랙홀을 찾을 수 있었다면 중간 질량급 블랙홀의 정체를 알았을 것이다. 여전히 이에 해당하는 증거를 찾기위한 노력이 진행중이나 중간급 블랙홀은 스스로 모습을 드러내지 않고 있다.

Intermediate-mass black holes are just that. They have masses that lie between the heaviest stellar-mass black holes and the lightest supermassive black holes, making them intermediate on the mass scale of the astrophysical black holes, hence the name. But what are these objects, how are they made and why should we care about them?

중간급 블랙홀은 가장 무거운 항성급에서 가장 가벼운 초거대 블랙홀 사이에 빈자리를 차지하겠기에 그렇게 명명됐을 뿐이다. [항성급과 초거대 블랙홀에 대해서, 특히 질량 같은 물리적 특성, 상당한 이론적 근거와 간접적인 관측자료를 가지고 있다.] 하지만 중간급은 그것이 어떤 특성을 가졌는지 어떻게 만들어 지는지 모른다. 그리고 이 급의 블랙홀을 어떤 의미로 다뤄야 할까?

Intermediate-mass black holes weigh more than 100 times the mass of our sun, reaching up to 100,000 times the mass of our sun. They are thought to be too big to form from the death of stars that exist in our universe today. If this is the case, how are they made?

중간질량 블랙홀의 무게는 태양의 100배에서 1 십만배에 이른다. 이정도 무게의 천체는 현재 우주에 존재하는 별들의 죽음으로 생겼다기에는 너무 크다. 그렇다면 이 중간질량급 블랙홀은 어떻게 만들어진 걸까? [존재하기는 할까?]

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One theory suggests that these behemoths were formed early in the universe when it was a much simpler place, chemically speaking that is. The first stars formed when the universe was only about 100 million years old. At this time, the universe contained only the simplest elements, so that was just hydrogen and helium. This early in the universe, stars could become much larger than they are today, sometimes containing upwards of hundreds of solar masses.

한 이론에 따르면 [중간 질량급 블랙홀은] 화학조성이 아주 단순했던 우주 생성 초기에 만들어졌을 것이다. 우주가 약 1억년쯤 됐을 때 최초의 별이 형성됐다. 이때 우주는 수소와 헬륨의 아주 단순한 원소들만 존재했다. 초기 우주에 별들은 지금보다 훨씬 커서 태양 질량의 수백배를 상회했다.

We have already learned that massive stars burn hotter, brighter, and quicker than their low-mass counterparts. This was true for those first stars too. Such huge stars would have very short lives indeed. We have also seen that massive stars can lose their mass through winds. What we have not yet mentioned though, is that the power of this wind is a function of the star's chemistry.

앞서 배웠듯이 무거운 별 일수록 작은 질량의 별에 비해 뜨겁고 밝으며 빠르게 불탄다. 이는 초창기 우주의 최초별들도 마찬가지다. 그런 거대한 별의생은 아주 짧다. 무거운 별은 바람(stellar wind: 항성풍/solar wind: 태양풍)에 실려 물질[항성 대기 상층부의 하전 입자들]을 날려 버리기도한다. 아직 설명하지 않았으나 이 바람은 별의 화학성분을 변화시키는 동력이 된다.

Astronomers have found that the metallicity of a star or the amount of metals it contains, affect the strength of the star's wind. Here is where I should point out a quirk of astronomy. Forget the high school chemistry class for the moment, according to astronomers, the universe is made up of hydrogen, helium, and metals. Anything that contains more than two protons is a metal, strange but true in the astronomical circles.

천문학자들은 별에서 항성풍의 영향으로 생성된 금속 성분 혹은 금속을 발견하였다. 이쯤에서 천문학에서 화학 원소를 취급하는 특이한 방식에 대해 밝혀둔다. 고등학교의 화학은 잠시 제쳐두자. 천문학에서는 우주가 수소와 헬륨 그리고 금속으로 이뤄졌다고 한다. 두개 이상의 양성자로 구성된 원소는 모두 금속으로 간주한다. 좀 이상할지 모르나 천문학에서는 그렇게 취급한다.

[화학 원소는 핵을 구성하는 양성자의 갯수로 구분한다. 입자를 다루는 입장에서, 천문학 포함, 이온화된(전자는 쉽게 떨어져 나간다) 수소의 핵은 양성자 1개인 양성자 입자로 헬륨의 핵은 양성자 2개로 구성된 알파 입자라 한다. 그 이상의 양성자로 구성된 원소는 모두 금속이다.] 

Anyway, back to stellar winds. Therefore, the metallicity of a star or a region give you an indication of how much of these metals are present.

다시 항성풍으로 돌아와서, 별에서 혹은 우주공간에서 금속성분이 나온다면 이는 금속원소가 별에 얼마나 많이 존재하는지 보여주는 근거다. 

When the metallicity is essentially zero, we find that a star loses little to no mass via it's wind, irrespective of its size. This means that those first stars would have lost very little mass by the ends of their lives.

금속성분이 실질적으로 0 이라면 별들의 크기에 비해 항성풍으로 떨어져나간 질량이 거의 없다는 것을 알 수 있다. [뜨거운 하전입자가 퍼져나가지 않았다는 뜻이며 폭발은 없었다는 의미다. 주계열성 시절 별이 방출하는 항성풍은 항성의 진화 양상에 큰 영향을 끼치지는 않지만, 주계열을 벗어나 죽음 직전 단계에서는 자신이 지니고 있던 물질을 대량으로 우주로 되돌린다. 이때 물질을 잃는 비율에 따라 그 별의 운명이 결정된다.] 

At the end of the short life, well, here's another place where it changes from a life of stars today. Given the huge mass contained in these first stars, astronomers think that they may not have ended in a huge explosion as massive stars do today.

우주 초창기 첫번째 별의 짧은 생의 마지막은 오늘날의 별들과 다른 모습을 보여준다. 천문학자들은 엄청난 질량을 가진 첫번째 별은 현재의 거대질량 별과는 다르게 거대한 폭발이 없이 종말을 맞이 했다고 생각한다.

Instead, it is thought that once the star ran out of fuel, the force of gravity would be so strong that all of the star would collapse directly down to a black hole. The outer envelope of the star, would not be blown away as it is today, it will be dragged down into the black hole to join the core of the star. This stellar death is called direct collapse. This means that the first stars in the universe may have collapsed to form black holes weighing hundreds of solar masses, they would have created intermediate-mass black holes.

폭발 대신 연료를 모두 소진하게되면 아주 강력한 중력[태양 질량의 수백배에 달하는 질량을 가졌다]에 묶여 그대로 수축해 버려 블랙홀이 된다. 별의 외곽층이 오늘날의 별이라면 그랬겠지만 [항성풍으로] 떨어져 나가지 않고 별 중심으로 끌려 들어가 블랙홀이 된다. 이런 별의 종말을 직접 수축(direct collapse)이라고 한다. 즉, 우주 초창기의 첫번째 별들은 스스로 수축하여 태양질량의 수백배에 이르는 중간 질량급 블랙홀이 되었다는 뜻이다. 

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Now that we know a possible direct way to make intermediate-mass black holes, are there more indirect ways? Well, yes. We can make intermediate-mass black holes by combining two smaller stellar-mass black holes. Stellar-mass black holes are the easiest to see when they are actively feeding from their companion star in a binary system. If the companion is a massive star, then it may also create a black hole at the end of its life. If this happens, we would end up with a black hole binary containing two black holes. Over time, these black holes can spiral in, getting closer and closer together until they merge. When that happens, the merging black holes combine to form single more massive black hole.

직접수축 외에 중간 질량급 블랙홀이 만들어지는 다른 방법은 없을까? 있다. 두 별질량급 블랙홀이 합쳐져 중간 질량급 블랙홀이 되는 방법을 생각해 볼 수 있다. 쌍성계의 동반성으로부터 물질을 흡수하여 몸집을 불리는 별질량급 블랙홀은 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 쌍성계의 한 별이 질량이 아주 크다면 종국에는 블랙홀이 만들어 질 것이다. 두개의 블랙홀이 쌍성계를 이루다가 시간이 지나 합쳐질 수도 있다. 이런 일이 벌어지면 합체된 [항성급 질량 블랙홀보다] 무거운 블랙홀이 된다.  

This is an idea that has been around for a while but recently, has gained traction due to this discovery of black hole mergers with LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory.

이렇게 두 즐랙홀이 합쳐진다는 생각은 그전부터 있었지만 최근에 LIGO(Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory; 레이져 간섭계 중력파 관측천문대)가 블랙홀 합침을 발견한 이후 더욱 관심을 끌고 있다.
 
We will be going into more detail about the facilities such as LIGO and the physics behind them in a later module. By combining stellar-mass black holes in this way, it's possible to step up the mass scale to intermediate-mass black hole range. So, for example, if two black holes came together that each weighed in at about 60 solar masses, the result would be a black hole lying in the intermediate-mass black hole range.

LIGO 시설과 그에 관련된 물리학에 대해서는 다음 강의에서 자세히 다뤄볼 것이다. 이런식으로 항성 질량급 블랙홀이 합쳐짐으로써 (여러번에 걸친 합침이 이어져) 중간 질량급 블랙홀의 등장이 가능하다. 예를들어 두 블랙홀이 합쳐져 태양질량 60배에 달하는 블랙홀이 만들어지고 결과적으로 중간 질량급 블랙홀이 된다.

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Some theoretical astronomers have suggested that intermediate-mass black holes could also form by a process known as runaway formation. Runaway formation can only occur in dense regions. Dense regions are areas in space where many stars are clumped closely together, as they are in some stellar clusters. Within the central region of the cluster, you can think of the stars as dancers in a club. They are moving around each other as they travel under the influence of gravity.

또다른 천문학자들은 중간급 블랙홀이 만들어지는 이론을 제시한다. 소위 도약대 형성(runaway formation)이라고 알려진 과정이다. 성단(stellar cluster)의 중심부에 수많은 별들이 밀집되어 있는 경우가 있다. 이 밀집된 성단의 중심부는 마치 댄스 클럽과도 같다. 별들이 서로의 중력이 이끌려 주변을 맴돈다.

If two of these stars get too close together, they can start orbiting as binaries do, or they can spiral in towards each other and merge. This new star will have more gravity and attract other nearby stars. As they spiral in and merge, the object at the center will have even more gravity, and the cycle will continue, allowing this object to grow and grow until the gravity of this object is so strong that the supermassive star is forced to collapse to make an intermediate-mass black hole.

그러다 두별이 아주 가까워지면 쌍성계를 이루게 되어 서로 맴돌다 합쳐지게 된다. 이 새롭게 성장한 별은 다시 주변의 가벼운 별들을 중력으로 끌어들인다. 맴돌이와 합침이 이어진 성단 중심부는 강력한 중력 덕에 초거대 질량 별로 성장한 끝에 중간급 블랙홀이 된다.

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2020년 7월 19일 일요일

04.06 - 초거대 질량 블랙홀(Supermassive Black Holes)

04.06 - 초거대 질량 블랙홀(Supermassive Black Holes) [커세라 강의 페이지]


Supermassive black holes are the largest mass black holes and are found at the centers of galaxies. Galaxies are large collections of stars ranging from small galaxies consisting of hundreds of millions of stars, up to the largest galaxies which can have upwards of 1 trillion stars.

초거대 질량 블랙홀은 은하의 중심에서 발견된다. 은하는 다양한 규모를 가지는데 백만개에서 1조 개의 별이 모여 있는 집단이다.

Galaxies fall into several categories developed by astronomers based on their shapes. Like spiral galaxies and elliptical galaxies. There are also galaxies that don't fit into the standard classifications. Our classification system has really become a zoo of galaxy types. Among the unusual creatures in the galactic zoo, active galaxies are those which are thought to host a supermassive black hole at their center. Let's visit the zoo.

천문학자들은 외형에 따라 은하의 분류법을 만들었다. 일테면 나선은하와 구형은하 등이다. 어떤 은하는 특이해서 이런 일반적인 은하분류 기준에 맞지 않기도 하다. 분류체계는 실제로 은하를 종류별로 모아 놓은 은하 동물원 이다. 은하 동물원에는 기이한 종도 있는데 활동성은하(active galaxy)로서 중심에 초거대 블랙홀을 품고 있다고 추정된다. 이제 은하 동물원을 살펴보자.

[지구에서 관측된 외형으로 은하를 분류하기는 적절하다고 보기 어렵다. 먼 은하는 판별이 불분명하다. 관측장비의 영향도 크다. 수많은 은하가 관측되고 있어 분류에 인공지능 기법이 활용되기도 한다. 관련강좌: 자료기반 천문학/형태에 따른 은하 분류

The galaxy NGC 7742 is an example of a Seyfert galaxy. Seyfert galaxies are spiral galaxies, with unusually bright central regions. The properties of the light emitted from the bright cores is not typical of regular star light.

NGC 7742 은하가 세이퍼트 은하의 한 예다. 세이퍼트 은하는 나선 은하로서 중심부가 비정상적으로 밝다. 이 은하의 밝은 중심부에서 방출되는 빛을 분석해보면 일반적인 별에서 나오는 전형적 특성을 벗어난다.

Normally the light from a galaxy is mainly blackbody emission from the stars, as we learned about earlier. But the central regions of Seyfert galaxies also have a bright emission spectrum which indicates extremely hot gas. We will learn what an emission spectrum is in a later module.

별에서 방출되는 빛은 주로 흑체 복사의 특성을 가진다. [별 집단인 은하에서 방출되는 빛은 빛의 양이 많지만 스펙트럼 분석을 통한 온도는 별의 특성을 보인다. 빈 변위 법칙] 하지만 세이퍼트 은하의 중심부를 방출 스펙트럼으로 측정한 온도는 기이하게 높다. 이 방출 스펙트럼에 대해 다음 강의 편에서 배울 것이다.

The first Quasar discovered in 1963, is called 3C 273. In the first pictures taken of the quasar, its features could not be resolved and it looked much like a star. However, the properties of this star seemed very peculiar. So it was called a quasi-stellar object. This name was later shortened to QSO or quasar. Modern images show that the quasar isn't a star but the ultra bright nucleus of a galaxy. In the left picture, the quasar is the very bright point of light in the middle of the box.

첫번째 퀘이사는 1963년에 발견된 3C273 이다. 처음 찍힌 퀘이사의 모습에서 자세한 특징을 판단할 수 없었고 별에 가까운 모습이었다. 하지만 별이라기에는 아주 특이했다. 그래서 '별 같은' 천체라고 했다. 이를 줄여서 퀘이사 혹은 QSO 라고 불리게 됐다. 최근에 촬영된 퀘이사의 모습은 별이 아니라 극도로 밝은 은하의 중심핵으로 판명됐다. 왼편 사진에서 상자속 중심의 퀘이사는 아주 밝은 점이다.

The spikes that are visible are artifacts of how the light is collected by the telescope. You might be able to see faint light from the galaxy surrounding the bright quasar. There is a jet of gas poking down into the right. In order to take a photo on the right, the Hubble Space telescope placed a shield over the bright light which allowed it to take a picture of the galaxy.

사진에서 삐죽 튀어나온 빛은 망원경에 의해 생긴 흔적이다. 밝은 퀘이사를 둘러싼 은하에서 나온 뿌연 빛을 볼 수 있다. [멀리 떨어진 은하다. 중심 은하핵에 별들이 집중적으로 몰려 있어서 마치 한 별처럼 보인다. 주변 별들이 뿌옇게 보인다. ] 오른편으로 가스 분출이 있다. 오른쪽 사진은 허블 우주 망원경으로 찍은 것이다. 은하의 별들을 찍기 위해 중심의 밝은 부분은 일부러 가렸다.

In 1929, astronomers observed a star-like object that they called BL Lacertae or BL Lac for short. This thing also looked like a star through a telescope. But its brightness varied so wildly that it could sometimes be 15 times brighter than it was during the previous month. At the time it was classified as a variable star. But when better telescopes observed BL Lac, evidence for a galaxy could be seen surrounding the bright point of light. Other similar galaxies have since been discovered and they've been called BL Lac objects. Since they seem very similar to the original.

1929년에 천문학자들은 별처럼 보이는 천체를 관측하였는데 BL 라써테(Lacertae), 줄여서 BL Lac 라고 불렀다. 이 천체도 망원경으로 보면 그저 한 별로 보인다. 하지만 밝기가 급격히 변하는데 한 달 사이에 열다섯 배 차이가 났다. 그 당시 그 대상은 변광성으로 분류됐다. 하지만 더 좋은 망원경으로 BL Lac을 관측해 보고 둘러싸고 있는 빛나는 점들로 봐서 은하의 증거일 거라고 생각했다. 이와 비슷한 은하들이 관측 됐는데 겉으로 보기에 모두 같은 종류 같았기 때문에 이들을 BL Lac 대상이라 불렀다. 

More recently, astronomers have been calling these galaxies BLAZARS. When Blazars are imaged, we find them at the center of elliptical galaxies. Galaxies are made up of lots of stars. So we expect the light from a galaxy to look like the light from stars. Stars emit most of their light in the ultraviolet, visible, and infrared parts of the electromagnetic spectrum. One thing that stars do not emit significant amounts of are radio waves. That means that normally we would not detect much radio wave emission from galaxies. However, a small fraction of galaxies emit lots of radio waves. We call these galaxies radio galaxies.

오늘날의 천문학자들은 이런 은하들을 BLAZARS 라고 한다. 블라자스의 사진을 보면 타원형 은하의 중심에 뭔가 있다는 것을 알 수 있다. 은하는 수많은 별이 모여있다. 이 은하에서 나온 빛은 별에서 나왔을 것이다. 별이 방출하는 빛의 대부분은 자외선, 가시광선, 그리고 적외선 등으로 전자기파 스펙트럼의 일부다. 별은 전파를 많이 방출하지 않는다. 이는 일반적인 은하를 관측해 보면 전파가 많이 검출되지 않는다는 뜻이기도 하다. 하지만 은하 중 아주 일부는 전파를 많이 방출한다. 이런 은하를 전파은하(radio galaxy)라고 한다.

Most radio galaxies are also giant elliptical galaxies. Active galaxies that are part of this zoo, share many similar properties. Typically they have a bright central object called an Active Galactic Nucleus or AGN, which is surrounded by the fainter stars that make up the spiral or elliptical galaxy.

대부분 전파은하는 거대한 타원형 은하다. 은하 분류상 활동성 은하에 속하는 이 부류는 여러가지 공통된 특징을 가지고 있다. 전형적인 특징으로는 어두운 별들로 나선팔 혹은 타원은하를 이루고 둘러싸인 중심부에 활동성 은하핵(AGN)을 가진다는 점이다.

Have a look at this diagram which represents a unified model for all of these active galaxies. The unified model for an active galactic nucleus has a supermassive black hole at its center, surrounded by a disc of gas that orbits the black hole and emits lots of energy. In some cases there is a jet of gas shooting out from the central object. We will learn more about discs and jets in a later module.

이 그림은 이런 활동성 은하류의 모든 특성을 보여주는 모형이다. 이 통합된 활동성 은하핵 모형은 중심의 초거대 블랙홀이 가스 원반으로 둘러쌓인 모습으로 엄청난 에너지를 내뿜고 있다. 중심부의 천체에서 가스를 분출하는 경우도 있다. 이 원반과 가스 불출에 대하여 다른 강의편에서 다룰 것이다.

The model predicts that when you look directly down the jet you see a blazar. If you look at the jet from an angle so that you can also see into the accretion disk, then you see a radio loud quasar.

이 모형을 여러 각도에서 살펴 보자. 분출의 바로 아래서 블라자의 모습을 보게 된다.  가스가 분출되는 모습을 볼 수 있는 각도(분출 기둥 옆면)에서 보면 강착 원반을 볼 수 있다. 아울러 강력한 전파원 퀘이사를 보게 된다. [공간 기하학적인 모습을 가지고 있다.]

If you're looking at the edge of the disc so that the inner part of the accretion disc is blocked, you will see a radio galaxy. If there's no jet then there will be very little radio emission and you'll see a Seyfert galaxy. Which is also something that could be called a radio quiet quasar. So, the difference in the names you call a supermassive black hole really just depend on your point of view.

원반의 측면에서 보면 강착 원반 안쪽 부분이 가려져 있어 전파 은하로 관측된다. 분출이 없이 아주 미약한 전파 방출이 관측 되어 (중심부 온도가 기이하게 높은 나선은하) 세이퍼트 은하로 보일 것이다. 이 은하는 미약 전파원 퀘이사로 분류 되기도 한다. 따라서 어떤 이름으로 불리든 초거대 블랙홀의 확인은 보는 방향에 달렸다.

One thing in common with all the active galaxies is that the supermassive black hole at the center is consuming lots of gas enough to power their energy output. The active galaxies are feeding their black holes, which allows the black holes to grow. The supermassive black holes may have started out as large stellar mass or intermediate mass black holes many billions of years ago and grew over time. On the other hand, sometimes there's evidence for supermassive black holes which aren't being fed tremendous amounts of gas, like a supermassive black hole at the core of our own galaxy. These black holes are quiet and much harder to detect.

모든 활동성 은하의 한 가지 공통점은 중심부에 초거대 질량 블랙홀을 품고 있다는 점이다. 이 초거대 블랙홀은 위력(energy output, 은하 전체를 끌어 모으는 중력)을 얻기 위해 엄청난 양의 가스를 흡입하는 한다. 활동성 은하는 블랙홀이 성장하도록 여전히 [재료들을] 공급하는 중이다. 초거대 블랙홀도 수십억년 전부터 대형 항성급 블랙홀 혹은 중간급 블랙홀로 시작했다가 시간이 흐르며 성장했을 것이다. 한편, 우리은하 중심의 초거대 블랙홀 처럼 엄청난 양의 가스를 빨아들이지 않고 있는 초거대 블랙홀에 대한 단서도 있다. 이런 블랙홀은 조용하여 관측하기 어렵다. [은하를 끌어안을 만큼 강력한 초거대 블랙홀은 맹렬히 몸집을 불린다. 간혹 초거대 블랙홀이면서 활동이 왕성하지 않은 경우도 있다.]

So, just how massive are these supermassive black holes? Although we can't put a black hole on a scale to figure out how much it weighs, we can still measure its mass. Kepler's laws of orbital motion apply to planets, stars, and black holes. If we can find a star orbiting a black hole at the center of a galaxy, then we can determine its mass. The best example is the black hole known as Sagittarius A Star or SGR A star, located at the center of our galaxy. It is possible for astronomers to observe stars orbiting in the region within a few light years of the center of our galaxy.

그렇다면 이런 초거대 블랙홀은 얼마나 무거울까? 우리가 직접 블랙홀의 무게를 저울로 재볼 수 없으나 질량을 알아내 방도가 있다. 케플러의 궤도 운동법칙은 행성, 별 그리고 블랙홀에도 적용된다. 은하 중심에 있는 블랙홀의 궤도를 도는 별을 발견할 수 있다면 우리는 그 질량을 추정해 낼 수 있다. 그 좋은 예는 궁수자리(Sagittarius) A 별, 줄여서 SGR A로 불리 별로서 우리은하 중심부에 위치한다. 천문학자들이 우리은하 중심에서 수 광년 이내의 영역에서 궤도운동을 하는 별을 관측할 수 있다. [궁수자리 A별은 우리은하 중심의 강력한 전파원으로 블랙홀로 추정되고 있다.]

Astronomers have tracked the orbits of these stars for more than 20 years, which can be seen in this video. In this video, the center of our galaxy is marked with the star symbol and the colored circles mark the position of the false coloured stars.

천문학자들이 이 별들의 궤도를 20년 넘게 추적해 이 동영상을 만들었다. 이 영상에서 별표된 점이 우리은하 중심이다. 별과 궤도원이 가상으로 색칠 되었다.

Over the years, the stars' paths trace out ellipses. Watch the star labelled SO2. This star and the others moves faster when it is closer to the black hole and slower when it is further out. Just as required by Kepler's equal areas law. The stars in this video orbit the invisible point at the center of the galaxy in a manner similar to how the planets orbit our sun. We can use Kepler's third law of motion to compute the mass of the invisible object located at the star symbol. The astronomers who measured the mass had to take into account the three dimensional nature of the orbits of the stars.

수년간 별의 경로를 추적해 타원궤도를 그려냈다. SO2 라고 표시된 별을 주의깊게 살펴보자. 이별을 포함해다른 별들이 블랙홀 가까이 가면서 빨라졌다 멀어진다. 케플러의 등면적 법칙을 적용할 수 있다. 동영상에서 이 별들은 은하중심의 보이지 않는 한점을 마치 행성들이 태양을 중심으로 공전하듯이 궤도를 그리고 있다. 케플레 제3법칙을 적용하여 별표된 위치의 보이지 않는 천체의 질량을 계산해 낼 수 있다. 이 질량을 측정한 천문학자들은 [관측된] 별들의 궤도가 3차원이라는 점을 감안해야 했다. [이심율이 심한 타원형 공전궤도는 측면에서 관측한 것으로 판단했다.]
 
The star SO2 takes 15.9 Years to make one full orbit. When a star travels on an elliptical orbit, the distance a, that appears in Kepler's law, is equal to half of the length of the long axis of the ellipse. In the case of SO2 the value of a is 1000 astronomical units. Keplers third law for Sagittarius A Star is, mass of SGR A Star plus massive SO2 equals A cubed divided by P squared equals 1000 cubed divided by 15.9 squared equals 4 million solar masses.

그리하여 얻은 SO2 별의 공전주기는 15.9년 이다. 별이 도는 타원궤도에서 케플러 법칙에 나오는 거리 a는 타원의 장축 거리의 절반이 됨을 알았다. SO2의 경우 거리 a 는 1,000 천문단위다. 케플러 제3법칙에 따라 궁수자리 A별과 무거운 SO2의 질량을 합한 무게는 a의 세제곱 나누기 주기 P의 제곱이므로, 1000의 세제곱 나누기 15.9의 제곱으로 결과는 태양 질량의 4백만배다.

The mass of SO2 is tiny compared to the mass of Sagittarius A Star. So, we can approximate this as mass of SGR A star equals 4 million solar masses. If you compare the distance between SGR A star and the orbiting star to our own solar system, a thousand astronomical units would be well beyond the orbit of the planets, extending into the region where comets orbit the sun. The closest star to us, Proxima Centauri, is 200,000 astronomical units distant. So, this is a gigantic mass packed into a tiny volume of space. Whatever is located at the center of our galaxy can't be stars, since we would be able to see them if they were there. A black hole is the only plausible way to get such a large mass into a tiny volume.

SO2의 질량은 궁수자리 A에 비해 아주작다. 따라서 이 태양의 4백만배를 SGR A의 질량이라고 할 수 있다. SGR A와 공전 중인 별의 거리를 우리 태양계의 규모에 비교하면 천배의 천문단위는 혜성의 궤도까지 태양계의 행성을 모두 포함하는 정도다. 우리로부터 가장 가까운 별인 프록시마 센토리까지 거리는 2십만 천문단위다. 따라서 엄청난 질량체가 아주작은 공간에 묶여 있는 셈이다. 우리 은하의 중심에 무엇이 놓였든 그것은 별일 수는 없다. 무엇인가 거기에 있지만 우리는 그 것이 무엇인지 볼 수는 없을 것이다. 아주 작은 공간에 그 처럼 거대한 질량을 가지고 존재하려면 블랙홀 말고는 설명되지 않는다.

Our galaxy's supermassive black hole is actually considered a small fry in the heavyweight division compared to other galaxies' central massive black holes. The giant elliptical galaxy M87 has a black hole at its center that is approximately 7 billion solar masses.

우리은하의 초거대 블랙홀은 사실 다른 은하의 중심에 있는 헤비급에 비하면 초경량 프라이 급에 불과하다. 거대 타원은하인 M87도 중심에 블랙홀이 있는데 대략 태양 질량의 7십억배에 이른다.

You may have heard that galaxies have dark matter and may be wondering whether the supermassive black holes could be the mysterious dark matter. There are many reasons why supermassive black holes are not galactic dark matter. The most important thing to know is that the mass of a supermassive black hole is just a tiny fraction of the mass of the galaxy that it lives inside. In addition, supermassive black holes are found at the center of a galaxy. The dark matter in galaxies has a mass that is larger than the mass of all the stars in the galaxy and is spread out throughout the whole galaxy in a giant sphere that surrounds the galaxy.

아마 은하계에 존재하는 암흑물질에 대해 들어 봤을 것이다. 블랙홀이 이 신비한 암흑물질이이 아닐까라고 생각될지도 모르겠다. 하지만 어마어마한 암흑 물질이 블랙홀이 아닌 이유는 많다. 무엇보다도 제아무리 초거대 블랙홀이라도 은하전체 무게에 비하면 아주 작은 분량에 불과하다. 게다가 초거대 블랙홀은 은하의 중심에서 찾아볼 수 있다. 암흑물질은 은하계 내의 모든 별들의 질량을 합한 것보다 무겁고 은하계를 둘러싼 전체 영역에 고르게 퍼져 있다. [큰 규모의 은하계에 존재하는 별의 갯수는 대략 10의 20승 개를 넘는다. 10억의 10억 개다. 우리은하는 비교적 작은 규모로 질량은 암흑물질을 합쳐 10의 12승 태양 질량에 이른다.]

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How do supermassive black holes form?
Interview with Dr. Daryl Haggard, Professor at McGill University 

초거대 블랙홀은 어떻게 생겨날까?
맥길 대학교의 대릴 해거드 박사님과의 인터뷰

Supermassive black holes are the kind that have a million to a billion times the mass of our sun. So, these are the really massive galaxies. We think there's one in the center of pretty much every big galaxy, like the Milky Way and bigger ones and smaller ones. So, supermassive black holes, when they have a lot of stuff when they're growing, when they're actively feeding, and have a lot of stuff flowing in through an accretion disk onto the black hole, and that stuff, as it falls towards the black hole, gets hot, super hot to the point where it emits that really high energies of X-rays and gamma rays.

These hot accretion disks are so bright. So, just to say that again, this is mass outside the event horizon so it's still able to let photons out. So, it's bright. It's not stuck inside where the photons can't get out. But it's all this mass that's swirling around the outside of the event horizon of the black hole. It gets so hot and so bright that we can see these objects all the way out to the edges of the observable universe. So, we can see them out at redshifts of seven or eight. This is way back when the universe was really young.

We study that radiation from the hot, the heat, and the photons coming off of this material as it tries to flow in towards the black hole. We can see that the mass at the center is already enormous, it's already millions or billions of times the mass of the sun. So, the mystery for supermassive black hole scientists is how did you get something that massive so early on in the life of the universe.

It means, you had to get all that mass down into a black hole at very early times. So, one way you can make black holes smaller kinds of you explode stars and the stars collapse back down, and can give you a black hole. But those black holes are only maybe 10 or 30 times the mass of the Sun. So, if you want to build up take building blocks of 30 solar mass things, and build up to a million solar masses or a billion solar masses, you'd need a billion or a million of those objects to crash together in LIGO-like mergers.

We don't think that's very likely, that would be a whole lot of stars exploding. We would see all these starbursts all over the edges of the universe. Or you could just force mass in there really fast. But it's basically... It's hard we don't have a good physical model for how you can get so much mass into a black hole so early in the life of the universe. So, that's a mystery I would really love to work on more, to think about the formation of black holes in the very early universe, and then how they evolve as we move toward the present day.

We're only now just getting a new generation of space telescopes that can allow us to probe black hole growth, way at those very early times. It's hard work. It's very finicky, the galaxies they live in are small and sometimes this bright hot gas around the black hole, just sort of out shines everything else. It's really hard to see the environment, and to understand what the building blocks were that gave you that supermassive thing just really fast. They basically grew really fast, and we don't know how they could possibly grow that fast.

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2020년 7월 14일 화요일

04.05 - 별질량 급 블랙홀(Stellar Mass Black Holes)

04.05 - 별질량 급 블랙홀(Stellar Mass Black Holes) [커세라 강의페이지]


Stellar-mass black holes are born during the violent deaths of massive stars. If the star in question wandered through space as an isolated star, like our sun, then the black hole formed as a result of the star's death would also be an isolated black hole.

별질량급 블랙홀은 무거운 별이 사멸되가는 중에 급격한 폭발로 만들어진다. 우리 태양처럼 의문의 외톨이 별이 우주공간을 떠다니다 사멸하면 역시 외톨이 블랙홀이 될 수도 있다.

Since isolated black holes wander through space without a companion, they have little to feast upon. As a result, there is little material for them to consume, and so they can be virtually undetectable. Such isolated black holes can also be formed by a different route.

동반성 없이 우주공간을 홀로 방황하는 외톨이 블랙홀은 몸집을 불릴 기회가 거의 없다. 결과적으로 흡수할 물질이 매우 적어 사실상 이 블랙홀을 발견하기란 불가능하다. 이런 외톨이 블랙홀의 형성 과정은 일반적이지 않다. [외톨이 별이 일반적이지 않듯이.... 우리 태양은 현재까지 동반성이 발견되지 않았다.]

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Stars are more generally birthed in multiples, so as binaries, triplets, or quadruplets, and so on. If one of these stars is a high-mass star, it will burn through its fuel more rapidly than the others in its family.

별은 대개 이중성, 삼중성, 사중성 혹은 그보다 더 많은 다중성으로 태어난다. 다중성의 구성원 중 하나라도 질량이 좀더 크면 형재 중 먼저 연료를 빠르게 태우는 별이 있게된다. 

At the end of its life, it will explode in a violent supernova explosion. This explosion can provide a kick that if strong enough, would break up the family, throwing a black hole out into space by itself. The ejected black hole may even be on a trajectory that throws it out of the disk of its host galaxy.

종국에는 그 별이 격렬히 초신성 폭발을 잃으킨다. 이 폭발의 결과로, 그러니까 폭발이 정말로 세다면 형제들을 분열 시키고 블랙홀은 홀로 우주 밖으로 내쫒기게 된다. 내쫒긴 블랙홀은 속해있던 은하의 원반 밖의 궤적을 그릴 수도 있을 것이다. 

If, however, the kick is small, the binary will remain intact, providing a black hole with a handy food source to munch on for many years to come. Since stellar-mass black holes are the endpoint of a star's life, they can occur anywhere you would find stars. This means that stellar-mass black holes are found scattered throughout galaxies. They can be seen around the core of a galaxy, or at its outer limits.

하지만 폭발이 약해 어설피 내쫒긴 경우 형제를 동반한 이중성으로 남아 있을 수도 있다. 이 동반성은 블랙홀에게 오랜 시간에 걸쳐 손쉬운 먹잇감이 되준다. 별의 최후가 별질량 급 블랙홀 이므로 별이 있는 곳에 어디든 존재할 수 있다. 이는 별질량 급 블랙홀은 은하내 어디든 산재해 있을 것이라는 뜻이기도 하다. 은하 중심부 주변에는 물론 은하 외곽 어디든 발견 될 수 있다.

Almost all of the known stellar-mass black holes have been found in binary systems, but this doesn't mean that black holes in binaries are more common than isolated black holes. Instead, this is most likely due to selection bias.

현재까지 발견된 별질량 급은 거의 이중성계다. 그렇다고 외톨이 블랙홀에 비해 쌍성계 블랙홀이 일반적이라는 뜻은 아니다. 그대신 (쌍성계 블랙홀이 일반적이라고 믿게된 원인은) '선택편향'의 오류 때문일 가능성이 높다.
 
In science, whenever we choose a sample based on how easy it is to find something, instead of how common it truly is, we introduce a bias. This is called selection bias. Actively feeding black holes in binaries are much easier to spot than their fasting counterparts. This means that we are much more likely to detect stellar-mass black holes in binaries when we look out at the night sky.

과학적 연구 방법에서 실제보다 발견할 가능성이 높은 증거를 수월하게 선택하는 경향이 있기 때문에 이런 편향된 오류를 감안해야 한다. 외톨이별에 비해 쌍성계에서 블랙홀이 더 수월하게 몸집을 불릴 수 있다. 하늘을 관측할 때 쌍성계의 관측이 수월하기 때문이다. [동반성을 관측하므로서 블랙홀의 존재를 알수있다. 블랙홀의 직접관측은 어렵다.]

Theorists have predicted that it is more likely that black holes will be isolated. The reason is, that there are more ways to make isolated stellar-mass black holes.

연구자들은 이론적으로 외톨이 블랙홀이 훨씬 더 많이 존재할 것이라고 예측한다. 외톨이 블랙홀이 형성될 수 있는 방법이 더많기 때문이다. [동반성을 흡수하는 방법은 별이 블랙홀로 발전하기 위해 몸집을 불리는 방법 중 하나다.]

So now we know how stellar-mass black holes are born, where to find them, and what they can feed on. What about other types of black holes? Where can we find, a super-massive black hole? Let's explore that next.

별질량급 블랙홀이 어떻게 탄생되는 지, 어디에서 발견되는지, 어떻게 성장하는지 알아봤다. 다른 급의 블랙홀은 어떨까? 초거대 블랙홀은 어디서 찾을 수 있나? 다음 편에서 알아보기로 한다.

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2020년 7월 6일 월요일

04.04 - 대형 블랙홀 체급 나누기(The Big Black Hole Weigh-in)

04.04 - 대대형 블랙홀 체급 나누기(The Big Black Hole Weigh-in) [커세라 강의 페이지]



In this corner of the ring, we have a compact object, let's welcome neutron star. And in this corner of the ring, we have a black hole let's welcome stellar mass. And three, two, one, orbit.

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When a black hole is in a binary system, we're able to deduce how massive it is, but that alone isn't enough to really say what a black hole is like. We need to explore the way that black holes are classified.

블랙홀이 쌍성계를 이루고 있다면 무게를 추정해 낼 수 있다. 하지만 독립적인 블랙홀의 경우 어느 정도 질량을 가졌는지 알기는 매우 어렵다. 블랙홀의 종류를 분류해 낼 방법을 찾아보기로 하자.

Any black hole astrophysicist will tell you about three basic weight classifications, stellar mass, intermediate mass, and super-massive black holes. There are other ways of classifying black holes as well. Like whether they have charge, or spin, but there might be some black holes that don't fit into these categories at all.

대부분 천체물리학자들은 기본적으로 질량으로 블랙홀을 나눈다. 별질량, 중간 질량 그리고 초거대 질량 블랙홀. 물론 블랙홀을 분류하는 다른 기준도 있을 수 있다. 가령 전하 또는 회전 따위들이다. 하지만 이런 분류기준에 부합하지 않는 블랙홀들도 있다. [직접 관측이 불가능한 블랙홀을 분류할 수 있는 범용 기준은 그나마 쌍성계의 동반성을 통해 측정할 수 있는 질량이다.]

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Stellar mass black holes are the light weights of the black hole family. They're produced at the end stages of a star's life, and range between three solar masses up to about 100. This is due to the 20 to 30 solar mass minimum mass for a dying star that scientists theorize is required to create a black hole. Also a main sequence stars only get about as big as 100 solar masses.

별질량 블랙홀은 블랙홀 중 가장 가벼운축에 속한다. 태양 질량의 3배에서 100배 가량 되는 별의 생애 마지막에 만들어 진다. 이런 정도 질량을 가져야 한다는 근거로 과학자들이 세운 이론에 따르면 블랙홀이 만들어지기에 필요한 죽어가는 별의 최소 질량은 태양의 20배에서 30배다. 또한 주계열별이 가질 수 있는 최대 질량은 태양의 100배다.

Since stellar mass black holes require the collapse of a star, they are sometimes called collapsars. During the collapse, lots of gas will be expelled before the black hole forms. The resulting black hole will therefore have a much lower mass than the progenitor star.

별질량 블랙홀은 별이 붕괴한 결과이므로 이를 "컬랩서(Collapsars)"라고 부르기도 한다. 붕괴과정에서 블랙홀로 변하기 전에 엄청난 양의 가스들이 떨어져 나간다. 그결과 만들어진 블랙홀은 이전의 별보다 낮은 질량을 갖게된다.

The collapse of a supergiant star might produce a three solar mass black hole. The Schwarzschild radius equation tells us that a three solar mass black hole would have an event horizon roughly nine kilometers in radius.

초거성이 붕괴하여 태양의 3배질량을 갖는 블랙홀이 만들어질 것이다. 슈발츠쉴트 반경 공식에 따르면 태양의 3배 질량 블랙홀의 사건의 지평선 반경은 대략 9 킬로미터쯤 될 것이다.

[거대 주계열별(태양질량의 20~100배인 초거성)이 붕괴하여 블랙홀이 된다. 붕괴(폭발) 하면서 대부분 물질들이 날아가 버린다. 결국 태양 질량의 3배 가량 남은 물질(중성자)이 남아 블랙홀이 된다. 태양보다 3배나 무거운 이 블랙홀의 사건지평선 반경이 에버레스트 산보다 작다 ! 태양의 반경(69만km)은 지구반경(6천3백km)의 100배다. 태양보다 3배 무거운 블랙홀의 사건 지평선 반경은 9km!]


That's an easy ratio to remember. For every solar mass, the radius of the event horizon gets roughly three kilometers larger. A nine kilometer radius black hole would be about the same height as Mount Everest. Since the diameter is double the radius, a three solar mass black hole would have a diameter of 18 kilometers, which would make its diameter roughly twice the height of Earth's highest mountain Mount Everest. If instead you measure 18 kilometers across the ground, you could walk across a stellar mass black hole in a little more than three hours. As long as you could survive the extreme gravity.

사건 지평선의 범위를 기억하기 쉬운 방법. 태양 질량당 사건 지평선의 반경은 3km로 늘어난다. 태양 질량의 3배 무게의 블랙홀의 사건 지평선반경은 9km다. 이정도 거리는 에버레스트 산의 높이와 비슷하다. 직경은 반경의 2배이므로 이 블랙홀의 범위는 18km다. 엄청난 중력을 견딜수만 있다면 걸어서 세 시간내에 블랙홀을 통과할 수도 있다.

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Intermediate mass black holes are the middle weights of the black hole family. These black holes aren't the result of a stellar collapse, but of an existing stellar mass black hole growing by consuming gas, dust, stars, and other black holes to become more massive.

중간질량 블랙홀은 블랙홀 계보의 중간급에 속한다. 이 블랙홀은 별의 붕괴(초신성 폭발)로 생겨난 것이 아니다. 이미존재하던 블랙홀이 가스, 먼지, 다른 별 심지어 다른 블랙홀을 흡수하여 점점 더 무거운 성장했다.

Intermediate-mass black holes are classified in a range between 100 and 100,000 solar masses. At 100 solar masses, the lightest of the intermediate-mass black holes would be roughly 300 kilometers in radius, which means that they would span the orbital height of the International Space Station which orbits Earth 400 kilometers above the surface.

중간질량 블랙홀의 질량은 태양의 100배에서 100,000배에 이른다. 태양 질량의 100배급 블랙홀은 비교적 가벼운축에 속하는데 반경이 대략 300km 다. 이정도 반경은 지구 표면에서 400 km 위에 떠 있는 우주 정거장의 궤도 높이와 비슷하다.

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Supermassive black holes, the heavyweights of the black hole family occupy everything above a 100,000 solar masses. These are the black holes that reside at the center of galaxies, and are some of the oldest objects in the universe.

초거대 블랙홀은 태양보다 1십만배 이상 무게가 나가는 모든 블랙홀 들로서 가장 무거운 급이다. 이 블랙홀은 은하의 중심에 존재하는 것으로 그중 몇몇은 우주에서 가장 오래된 천체다.

Weighing 100,000 solar masses, the diameter of the smallest supermassive black hole's event horizon would be about 600,000 kilometers. That's 40 percent as big as the sun.

초거대 블랙홀 급 중 작은 축에 속하는 태양 질량의 1십만배 질량이 나가는 블랙홀의 사건 지평선반경은 약 6십만km 다. 태양의 크기에 약 40퍼센트 크기다. [태양 반경은 약 69만 km]

A black hole eclipse would sure look strange.

블랙홀이 태양을 가려놓은 이 비교 그림을 보면 기이하다. [무게는 1십만배 지만 사건지 평선크기는 태양을 채가리지도못한다.]

The biggest black holes that astrophysicists theorize are limited to no heavier than about 50 billion solar masses. That would make the largest mass black holes about 300 billion kilometers across. At that size, the largest black holes would still be smaller than our own solar system.

천체 물리학자들의 이론에 따르면 가장 무거운 블랙홀도 태양 질량의 5백억 배를 넘지 못할 것이라 한다. 이 정도급의 블랙홀의 직경은 약 3천억 km 가량이다. 이렇게 거대한 블랙홀도 크기는 우리 태양계 보다 작다.

If you consider that it goes well beyond the orbit of Pluto to the edges of the Oort Cloud, which are five quadrillion kilometers from the Sun.

천왕성 궤도를 넘어 오르트 구름의 끝까지를 태양계 범위로 친다면 태양으로부터 1조 km에 이른다. [가장큰 블랙홀의 크기는 무척 작다.]

A photon traveling at the speed of light would take 58 days to cross a 50 billion solar mass black hole. 

빛의 속도로 뻗어나가는 광자도 태양 질량의 5백억 배 블랙홀을 가로 지르려면 무려 58일이 걸린다.

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We only calculated the smallest black hole in each of the categories in order to illustrate where the boundaries are in the range of sizes. In reality, these boundaries are more like scientific guidelines than they are rules. The black holes that we have observed and measured fall all across this scale.

앞서 블랙홀의 각 체급에서 규모를 짐작해보기 위해 가장 작은 크기의 블랙홀을 골라 계산을 해 봤다. 이 계산은 실제 블랙홀의 정체라기 보다 체급의 경계를 짓기 위한 과학적 지침일 뿐이다. 이제까지 관측되고 측정된 블랙홀이 이런 크기의 범주에 있다. [각 체급에서 작은크기의 블랙홀들이 관측 또는 계산 되었고 실제는 모른다.]

The first black hole merger detected by LIGO created a stellar mass black hole weighing 60 solar masses. We suspect that intermediate-mass black holes could be found at the center of smaller dwarf galaxies, which can be found in orbit around larger galaxies like the Milky Way.

LIGO[라이고]에 의해 최초로 블랙홀 합체가 관측 되었다. 이 [작은 블랙홀 두개의] 결합으로 태양 질량 60배의 별질량 블랙홀이 탄생됐다. 중간크기 블랙홀이 작은 왜소은하의 중심에서 발견될 것으로 기대한다. 이 왜소은하들은 우리은하 처럼 더 큰 은하의 주변을 공전하는 것으로 알려졌다.

They fall into the intermediate category, but below 10,000 solar masses, they are just below our guidelines for supermassive black holes. The black hole at the center of our galaxy is Sagittarius A-star. It weighs just over four million solar masses, our galaxy's heavyweight contender.

[다른 블랙홀을 흡수하여 성장한] 블랙홀은 태양 질량의 1만배에 미달 하지만 중간급으로 분류되며 우리가 세운 초거대 블랙홀에는 한참 밑돈다. 우리은하의 중심에 있는 블랙홀은 궁수자리 A-별이다. 태양 질량의 4백만배 질량에 이르며 우리은하는 중량급 상대에 해당한다.

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Is there a limit to the size of a black hole? Interview with Dr. Gregory Sivakoff, Professor at the University of Alberta

블랙홀의 크기에 한계는 없을까? 앨버타 대학 교수 그레고리 시바코프 박사님과의 인터뷰 [커세라 강의페이지]

In theory, there is no upper limit that I know of for how massive a black hole can grow. It needs to have nearby material that it can accrete from eventually will fall onto the black hole. So in some ways you might say, well, a black hole can only grow as big as the galaxies in. A matter of fact, most black holes don't grow bigger than about one 10th of a percent of the galaxy they're in. Because not all of the galaxies material is by the black hole.

이론적으로 주변에 먹을 것만 있다면 블랙홀이 성장할 크기에 대한 한계는 없다. 그럼 은하 전체를 집어 삼킬 수도 있다는 걸까? 실제로는 블랙홀은 속한 은하의 1퍼센트의 1/10보다 크게 성장 할 수 없다. 은하를 구성하는 물질이 모두 블랙홀에 먹히는 것은 아니기 때문이다.

 The biggest black holes that I know of are probably about 10 billion times the mass of the sun, or in that rage. It's unlikely that we're going to get much bigger black holes because we don't have much bigger galaxies than these.

내가아는 블랙홀 중 가장 큰 경우는 태양질량의 약 1백억배는 그쯤에 달하는 경우였다. 우리는 (현재) 그보다 큰 블랙홀을 발견할 것 같진 않다. 그에 걸맞는 대규모 은하를 발견할 것 같지 않기 때문이다.

So perhaps in time, if a lots of galaxies were to merge, you might make even bigger black holes, but I doubt you're going to see something significantly bigger than that.

아마도 시간이 흐려면 수많은 은하들이 합쳐져서 더큰 은하 블랙홀들이 만들어질 것이다. 하지만 그것들(지금 알고있는 거대 블랙홀) 보다 더큰 엄청난 블랙홀을 볼 수 있을 가능성은 희박하다. [근거는 없지만 심정적으로 설마 그렇게 큰 블랙홀이 있겠어?]

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