“黑洞加速”既可指黑洞本身因并合或引力波不对称发射而获得速度(recoil),也可指黑洞周围物质与粒子被加速至相对论能量的过程。
旋转黑洞的自转能量可被彭罗斯过程在能量与角动量交换中抽取,或通过Blandford–Znajek效应借助强磁场转化为电磁功率,驱动相对论喷流。
吸积盘内的磁重联、磁流束缚与冲击波可对电子和质子进行费米加速,产生TeV乃至更高能的伽马射线与超高能宇宙射线。
黑洞合并后获得的“kick”可能使超大质量黑洞偏离星系中心,影响宿主星系演化。
观测上,活动星系核、类星体与射电喷流为这些加速过程提供了直接证据;而高能粒子谱与时变辐射揭示了微观加速机制。
数值相对论磁流体模拟显示,磁场构型与黑洞自转率决定喷流功率与开角。
未来多波段与引力波联观(如EHT、CTA、LISA等)将帮助同时捕捉电磁与引力信号,进一步破解黑洞如何在微观与宏观尺度上完成能量加速的谜题。