
在距地球18亿光年的狮子座深处,一个螺旋星系的中心黑洞突然在射电波段发出一声震耳欲聋的”咆哮”——亮度骤增20倍以上,且这场喧嚣已持续了八年有余,至今未见平息的迹象。
这个星系的编号是SDSS J110546.07+145202.4,一串拗口的天文学代号背后,是一次彻底颠覆教科书认知的爆发。2026年5月,由马克斯·普朗克射电天文研究所斯蒂芬妮·科莫萨领衔的国际团队在《天体物理学杂志》发表论文,将其正式定义为人类发现的第一个”长时射电变貌”星系,并断言它可能代表着一种全新的活动星系类型。
它打破的,是一条几乎从未被打破的规律
射电波段的瞬变现象在宇宙中并不罕见。通常,天体在经历极端事件后会在射电波段骤亮,随后在数天、数周或数月内归于沉寂,这套剧本天文学家早已烂熟于心。
但SDSS J110546.07+145202.4拒绝遵循常规。它在爆发后并未衰退,而是牢牢锁定在高亮度状态,持续时间已超八年,且目前仍无任何衰减信号。研究团队测算,该黑洞当前的射电辐射强度高达太阳的10^16倍——一个足以令任何天体物理学家感到眩晕的数字。通俗地说,它的亮度完全超出了此类天体的物理预期。
这个星系属于”窄线塞弗特1型星系”,是活动星系中的特殊子类,特征为中心存在一个质量较低但吸积率极高的黑洞。这类黑洞本就极少产生强烈的射电辐射,而像这样在爆发后维持数年高强度射电输出的情况,在人类观测史上尚属空白。科莫萨直言:”快速增长的小质量黑洞发出明亮射电辐射已属罕见,而它们转变为持久射电亮态,此前从未被观测到。”
更令人困惑的是,研究人员回溯历史数据后发现,该星系在可见光和红外波段并未出现同等规模的亮度波动,射电暴亮几乎是”单边行动”。这直接否决了几种主流解释:恒星潮汐撕裂事件通常引发多波段同步增亮;耀变体的剧烈光变则要求喷流几乎正对地球,而该星系的几何结构显然不符。

星系 SDSS J110546.07+145202.4 距离地球相对较近,因此其形态细节得以清晰呈现,包括两条蜿蜒的旋臂。此图为可见光与近红外辐射的合成影像。(图源:DESI Legacy Survey)
目前最受青睐的推测是:某种未知机制导致落入黑洞的物质供给量陡增,从而触发了一条强大的相对论性喷流,且该喷流被异常稳定地维持至今。至于物质供给突变的诱因,科学界目前仍一筹莫展。
18亿光年外的黑洞,为何值得如此关注
这一发现之所以被视为里程碑,不仅因为它是全新天体类型的首例样本,更因为它为宇宙学研究提供了一个极其珍贵的”邻近实验室”。
宇宙早期——即大爆炸后数亿至数十亿年间——充斥着此类快速增长的小质量黑洞,它们是早期宇宙结构形成的关键推手。但这些远古黑洞距离我们极为遥远,红移值极高,想要清晰解析其喷流结构与辐射细节,几乎是不可能完成的任务。
SDSS J110546.07+145202.4的价值正在于此:它的黑洞属性与那些宇宙初期的”前辈”高度相似,却近在咫尺,让现代望远镜有机会捕捉到前所未有的精细细节。悉尼大学研究员科维·罗斯将其誉为”窥探早期宇宙的窗口”。通过解剖这个近邻样本,天文学家有望真正厘清早期黑洞如何启动并维系喷流。
此次观测动用了豪华的设备阵容,包括德国埃费尔斯贝格100米射电望远镜、澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的望远镜阵列,以及多颗在轨卫星。未来,甚长基线阵列(VLBA)将尝试直接解析喷流的精细结构,而即将全面运行的平方公里阵列射电望远镜(SKA),将在全天巡天中搜寻更多此类”长时变貌”天体。
如果SKA能批量发现同类天体,那么SDSS J110546.07+145202.4将成为这个新天体家族的”零号病人”;若一无所获,它则注定是宇宙中孤独的异类。
无论哪种结局,对天文学的深远意义同样厚重。



