超大質量ブラックホール ハッブル宇宙望遠鏡が 撮影した、NGC 1277が属するペルセウス座銀河団の銀河群 の画像。NGC 1277は、画像の中心からやや左寄りにある明るい銀河である。テキサス州マクドナルド天文台の ホビー・エバリー望遠鏡 を用いた初期観測では、質量が約 のブラックホール の存在が示唆された。 銀河の中心付近の星の動きにより、 1.7 × 10 10 M ☉ (170億太陽質量)、銀河の全恒星質量の 14% に相当する。 [ 8 ] この結果、NGC 1277 のブラックホールは、宿主銀河の質量との関連で知られている最大のものの 1 つで あるという最初の主張につながった
同じデータに基づいて翌年に発表された追跡調査[ 9 ]では、全く異なる結論に達した。当初示唆されていたブラックホールは 1.7 × 10 10 M ☉ は 、かつて考えられていたほど巨大ではなかった。ブラックホールの質量は、20億から50億太陽質量と推定された。これは、以前の推定質量の3分の1以下であり、大幅な減少である。ブラックホールが全く存在しないモデルでも、中心領域を含め、データにかなりよく適合することがわかった。
その後の調査では、ブラックホールの質量をより正確に推定するために適応光学が用いられた。 [ 10 ] [ 11 ] あるグループは、NGC 1277の中心にあるブラックホールの質量をより正確に決定するために、ジェミニ近赤外線積分場分光計を用いて観測を行った。[ 10 ] このグループは、ファン・デン・ボッシュのモデルと同様のモデルを使用したが、空間分解能はより高かった。恒星力学と光度モデルを用いてブラックホールの質量を推定した後、彼らは質量を次のように推定した。 4.9 × 10⁹ M☉ であり、エムセラム [ 9 ] による追跡調査の推定値(質量は20億~50億太陽質量)と類似している。競合する分析では、別のグループ[11]が、より優れた空間分解能を持つ大型のケック望遠鏡を用いて観測を行い、質量が 4.9 × 10⁹ M☉ のブラック ホール を計算 した 。 1.2 × 10⁹ M☉ が 最もよく適合する。Krajnović ら (2018) による Jeans モデルやダークマターを組み込んだモデルなど、その後の独立した力学モデルは、約 5 × 10⁹ M☉ というより高い値を支持している。 9 M☉であり 、それでもNGC 1277は標準的なブラックホールと銀河のスケーリング関係をはるかに超えている。 [ 12 ]
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