# 研究发现：超大质量黑洞周边可能孕育数百万颗行星

- 来源：IT之家（RSS）
- 发布时间：2026-06-15 15:14
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## AI 摘要

科学家构建计算机模型发现，活动星系核内超大质量黑洞的吸积盘边缘，在距离黑洞数十秒差距的区域可通过流体不稳定性形成数百万颗质量堪比木星的气态巨行星。这些行星外观如同炽热熔岩球，但可能逐渐远离黑洞。相比普通恒星周围仅能形成少数行星，黑洞周边行星形成潜力大幅提升。研究预印本已发布在arxiv平台，未来有望借助引力透镜效应实际探测这类行星。

## 正文

IT之家 6 月 15 日消息，一组科学家有了惊人发现：星系中明亮且活动剧烈的区域 —— 活动星系核，由不断吞噬物质的超大质量黑洞提供能量，这里或许是数百万颗行星的诞生地。活动星系核亮度极高，其光芒往往能超过所在星系内所有恒星的总光度。

当超大质量黑洞被海量气体与尘埃包裹时，就会形成活动星系核。这些物质会汇聚成扁平的盘状云团，也就是吸积盘，并围绕黑洞旋转。吸积盘中的一部分物质会逐渐被黑洞吞噬，其余物质则被导向黑洞两极，随后以接近光速的高能等离子体喷流形式向外喷射。中心超大质量黑洞的质量可达太阳的数百万倍乃至数十亿倍，其巨大引力会让吸积盘内的气体和尘埃产生剧烈摩擦，使这些物质在整个电磁波谱范围内发出耀眼光芒。

这一发现出人意料。尽管活动星系核遍布气体和尘埃，而二者正是构成行星的基础物质，但吸积盘内部环境动荡，通常并不被认为适合行星形成。不过，吸积盘边缘的温度与环境，和新生恒星周围孕育行星的原行星盘十分相似。久而久之，这里的尘埃能否不断聚集，最终演化成行星？

为验证这一猜想，科学家构建了超大质量黑洞及其吸积盘的计算机模型，并录入吸积盘边缘的环境数据，模拟数百万年间尘埃的聚集速度以及原始行星的成长过程。

科罗拉多大学博尔德分校的研究人员、团队成员布彭德拉・米什拉在接受 Space.com 采访时表示：“我们发现，在距离活动星系核内超大质量黑洞数十秒差距（1 秒差距约合 3.3 光年）的区域，能够形成数百万颗质量堪比木星的行星。这些气态巨行星质量甚至超过木星，外观如同炽热的熔岩球。”

米什拉补充道，相较于幼年太阳周围的原行星盘，活动星系核黑洞的吸积盘气体含量更高，行星形成的潜力也大幅提升：普通恒星周围或许只能诞生少数行星，而超大质量黑洞周边却可能孕育出数百万颗。他解释，这类行星的形成机制是流体不稳定性，该效应会催生大量粗大的尘埃流，而尘埃流正是海量行星的温床，最终让数百万颗行星潜藏在活动星系核吸积盘的外围区域。

不过，这类行星或许很快就会脱离原生区域。团队测算证实，这些行星本身状态稳定，但即便能够存续，它们也大概率会沿径向逐渐远离超大质量黑洞与活动星系核边缘。

“我们都大为震惊。此前从未有人借助流体不稳定性模型，在活动星系核吸积盘中发现这类行星。”米什拉说，“我的同事弗拉基米尔・莱拉是新墨西哥州立大学的天文学教授，也是行星形成领域的国际权威。当我们观测到这里能形成规模、质量如此可观的行星群时，二人都倍感意外。”

米什拉还提到，目前人类对活动星系核吸积盘外围区域的认知还十分有限，该研究成果将有助于我们更清晰地揭开活动星系核心的奥秘。当然，这套理论目前仍处于初步阶段，若能实际探测到超大质量黑洞周边的行星，便可有力佐证本次结论。而引力透镜效应将成为重要探测工具：当大质量天体位于地球与遥远天体之间时，前方天体会扭曲并放大后方天体的光线，利用这一现象就有望开展相关观测。

米什拉总结道：“引力透镜能够帮助我们定位活动星系核吸积盘外围的行星群，但想要找到合适的观测目标并非易事，很大程度上需要运气。我相信这些行星终将被探测到，不过我们还需进一步完善相关模型。”

IT之家注意到，该团队的研究预印本已发布在学术论文平台 arxiv 上。
