“黑洞加速”既可指黑洞周围物质被加速,也可指黑洞自身因相互作用而获得速度。
旋转黑洞通过吸积盘与强磁场耦合,将自转能量转化为双极喷流(Blandford–Znajek机制),在喷流中粒子通过磁重联、湍流与冲击波被加速到接近光速,产生射电、X射线和伽马射线并可能贡献超高能宇宙线。
彭罗斯过程则在静止极限带内为物质提供能量抽取的另一种理论途径。
黑洞并合时引力波的非对称辐射可使合并残留体获得“重击”(kick),速度可达数百至数千公里每秒,甚至改变宿主星系中心黑洞的位置。
观测上,黑洞加速的证据包括M87等活动星系核的相对论性喷流、银河系中心黑洞的多波段变光以及LIGO/Virgo对并合事件的探测。
数值相对论与磁流体模拟、以及更高灵敏度的望远镜和引力波探测器,将推动理论与观测的结合。
总之,黑洞加速是连接微观等离子体过程与宇宙大尺度演化的重要桥梁。