[5] Puesto que es la galaxia elíptica más brillante cercana a la Tierra y una de las fuentes de radio más brillantes del cielo, es un objetivo popular tanto para la astronomía amateur como para el estudio científico.[10] Al parecer, el halo llega hasta una distancia de alrededor de 150 kilopársecs; se desconoce la razón por la que acaba a esa distancia, y las posibilidades barajadas incluyen un encuentro pasado entre M87 y otra galaxia -seguramente M84- o una contracción de este debido a materia oscura cayendo hacia la galaxia aquí tratada; el mismo estudio en el que se ha sugerido esto también propone que M87 y M86 están cayendo la una hacia la otra y que están siendo observadas justo antes de su primer acercamiento cercano.[14][15] Este agujero negro está rodeado por un disco de gas caliente, que le alimenta a razón de una masa solar cada 10 años, y se ha sugerido que su posición no coincide con la del centro exacto de esta galaxia, y está aproximadamente a 22 años luz de él (algo cuyas causas se desconocen y que ha sido atribuido a que M87 hubiera nacido tras la fusión de dos galaxias anteriores con agujeros negros supermasivos en su centro y que, al fusionarse estos, hubiera acabado allí, o también a que el jet hubiera propulsado al agujero negro a esa distancia[16]).El 22 de agosto de 2013, se publicó un estudio basado en observaciones realizadas, desde 1995 hasta el 2008, por diversos especialistas del Universo profundo, aprovechando las posibilidades del telescopio espacial Hubble.Ese agujero negro parece que se sitúa en el centro de la galaxia M87.[20] El medio interestelar de esta galaxia está ocupado por un gas enriquecido en elementos cómo carbono y nitrógeno, que han sido producidos sobre todo por estrellas existentes en la rama asintótica gigante, y oxígeno y hierro producidos por supernovas, sobre todo de tipo Ia.Las ondas de presión son causadas por la variaciones en la velocidad en que la materia es eyectada por el agujero negro supermasivo en chorros.Las observaciones también significaron la presencia de ondas de sonidos: 56 octavas por debajo del Do central para las erupciones menores y 58 o 59 octavas por debajo del Do central para las mayores.En general, a menor superficie, mayor rapidez de variación y viceversa.
Imagen del núcleo de M87 tomada por el
Event Horizon Telescope
utilizando ondas de radio de 1.3 mm. El punto oscuro central es la sombra del agujero negro y es más grande que el
horizonte de sucesos
del agujero negro.