来自黑洞的强烈X射线爆发能够穿透银河中的尘埃,这是由于X射线具有极高的能量和穿透力。黑洞本身并不发光,但当物质被吸入黑洞之前,会形成一个称为“吸积盘”的高温区域。在这个区域,因引力加速而剧烈加热的物质达到数百万至上亿度的高温,从而发出大量的X射线辐射。
银河尘埃主要由气体和微小的固态颗粒组成,这些颗粒可以吸收和散射可见光和其他波长较短的电磁辐射,使得我们无法直接观测到其背后或内部的天体。然而,X射线的能量远高于可见光和大部分其他形式的电磁辐射,这使得它们能够穿透这些尘埃云,到达地球上的天文望远镜。
天文学家利用这一特性,通过观测这些X射线爆发,来探测和研究隐藏在银河尘埃背后的极端天体现象,比如活动星系核(AGN)、恒星质量黑洞以及中子星等。这些观测对于理解黑洞的吸积过程、宇宙的高能事件以及银河系的结构和演化都至关重要。例如,NASA的钱德拉X射线天文台和欧洲航天局的XMM-牛顿卫星就是专门设计用来捕捉和分析宇宙中的X射线信号的。