黑洞并非只有吞噬功能,它们也是宇宙中最有效的加速器。
靠近旋转黑洞的强重力场会把物质和光子加速到接近光速;磁场与等离子体相互作用(如Blandford–Znajek机制)能将黑洞自转能量转化为狭窄的相对论喷流,把带电粒子和辐射射向数万光年之外。
彭罗斯(Penrose)过程则理论上允许从自转黑洞中直接提取能量并给粒子“加速”。
在双黑洞系统中,潮汐力与磁场耦合可产生强烈电磁爆发;而黑洞合并后因引力波辐射不对称产生的“踢”(kick),可使新生黑洞获得极高速度并迁移出宿主星系。
观测上,活动星系核与类星体的喷流、高能宇宙射线和某些短时伽马暴,都是黑洞加速作用的直接或间接证据。
尽管把黑洞直接用作航天推进器仍属科幻,研究这些加速机制有助于解释高能天体物理现象,并推动等离子体物理、相对论电磁学与多信使天文学的发展。
随着更高分辨率的电波、X射线与引力波观测普及,我们对黑洞如何在极端条件下把物质与能量“加速”到极限的理解将不断深化。