スーパーコンピューターで再現されたブラックホールジェット。ほぼ130,000コアあります

NASA の国家気候変動事務局 (NCCS) と宇宙センターの科学者を利用して

NASAゴダード飛行が実施されました100 回のシミュレーション。彼らは、超大質量ブラックホールからほぼ光の速度で飛び出すジェット、つまりエネルギー粒子の細いビームを研究しました。これらの巨人は、天の川銀河などの星形成が活発な銀河の中心に存在しており、その重さは太陽の数百万倍、数十億倍にもなることがあります。

ジェット機と風はここから来るので活動銀河核 (AGN) は、銀河の中心のガスを制御し、その中での星形成速度と、ガスが周囲の銀河環境とどのように混合するかに影響を与えます。


この視覚化は複雑な構造を示しています星間分子雲 (青と緑) によって乱された活動銀河 (オレンジと紫) のジェット。ジェットは銀河の中心面に対して 30 度の方向を向いているため、銀河の星やガス雲とのより広範な相互作用により、ジェットは2 つのパートに分かれています。 クレジット: Ryan Tanner と Kim Weaver、NASA Goddard

「私たちのシミュレーションでは、次の点に焦点を当てました。あまり研究されていない低光度ジェットと、それらが主銀河の進化をどのように決定するかについてです」と研究リーダーはこの研究のプレスリリースで説明しています。

新しいシミュレーションは 127 232 コアで実行されましたNASA スーパーコンピューター NCCS Discover。科学者たちは、より暗く、光度の低いジェットが周囲の銀河環境とどのように相互作用するかを観察しました。このようなジェットは検出が難しいため、天文学者はシミュレーションを利用して、これらの相互作用をさまざまなガスの動き、光放射、および X 線放射と結びつけることができました。

NCCS でスーパーコンピューターを発見してください。クレジット: NASA ゴダード概念画像研究所

モデリングにより 2 つの主要な特性が明らかになりました低光度ジェット。まず、それらは高光度ジェットよりもはるかに強く母銀河と相互作用します。そして第二に、それらは銀河内の星間物質に影響を与え、その影響下にあります。

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表紙: 活動中の巨大楕円銀河 M87。銀河の中心から相対論的ジェット(ジェット)が噴出する。写真: NASA およびハッブル遺産チーム (STScI/AURA)