S301恒星正以超過光速 8% 的速度繞銀河系中心的人馬座A* _ 銀河系中心的人馬座A*(Sagittarius A*,Sgr A*)質量約 400 萬倍太陽質量。在如此強大的重力場中,附近恆星的運動不再符合牛頓力學,而必須使用阿爾伯特·愛因斯坦的廣義相對論來描述。
https://phys.org/news/2026-07-star-orbiting-galaxy-supermassive-black.html?utm_source=chatgpt.comS301 的特殊之處在於:
速度極高:近日點速度約達 光速(c)的 8%,約 24,000 km/s。
距離極近:它會深入 Sgr A* 的強重力區域。
軌道週期相對較短:能在天文學家可觀測的時間尺度內,多次追蹤完整軌道。
這使它比許多已知恆星更適合作為測試極端重力效應的對象。
能驗證哪些相對論效應?
S301 的軌道可用來測量多種廣義相對論預測,包括:
1. 軌道進動(Schwarzschild precession)
牛頓力學預測恆星會沿著固定的橢圓軌道運行。
但在廣義相對論中:
每繞行一圈,
軌道近日點都會微微旋轉,
軌道形成像花瓣般逐漸轉動。
這與過去在水星近日點進動所驗證的現象相同,但 S301 所處的重力環境遠比太陽強得多,因此效應也更加明顯。
2. 重力紅移(Gravitational Redshift)
當恆星接近黑洞時,強重力會使其發出的光:
波長變長
頻率降低
光譜向紅端偏移
透過高解析光譜儀,可以直接量測這種變化。
3. 橫向都卜勒效應(Transverse Doppler Effect)
由於 S301 的速度高達光速的約 8%,特殊相對論中的時間膨脹效應也會變得可測量,造成額外的紅移。
因此,觀測到的紅移其實包含了:
普通都卜勒效應
特殊相對論效應
廣義相對論重力紅移
這些都能透過精密模型分離分析。
4. 黑洞自旋(Frame Dragging)
如果觀測精度足夠,未來甚至有望測量:
黑洞是否自轉
自轉速度有多快
是否產生框架拖曳(Lense–Thirring effect)
這是廣義相對論另一項重要預測,目前只有少數天體系統具備檢驗條件
https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1570672.htm