ブラザールとは何ですか?
ブレーザーは、超大質量粒子によって形成される特別な種類の活動銀河核です。
ブレザーの名前はその指定に由来しています。このクラスの最初に研究された代表者「BL ラック」と「クエーサー」、そして英語のブレイズ「ブレイズ、ブレイズ」との一致がもたらされています。この名前は、1978 年に天文学者のエドワード シュピーゲルによって提案されました。
Blazapはアクティブな銀河の中核であり、したがって、「顔」は相対論的ジェットが私たちの惑星に向けられます。材料はそれらに傾向があるので、定期的な栄養が必要です。これらの時点で、重力圧力が上昇するだけで、材料の温度が100万度に上昇し、巨大な放射フラックスが生成されます。
ブラックホールは信じられないほど速い速度で回転し、強力な磁場。材料を穴の上または下で破裂するジェットに分解します。材料が古い状態に陥ると、ほぼ光の速度まで加速し、数十万光年の間逃げます。

ブレザーを見ると、補充のプロセスがわかります銀河の「顔」。ブレーザーが 90 億光年離れているとしても、その輝きは依然として地球の望遠鏡のレンズに入るほど明るいです。
それらはどのように機能しますか?
ブラザーズは活発な銀河系です銀河の中心に超巨大なブラックホールがあり、電磁放射の全スペクトルでイオン化された物質の形でプラズマのジェットを外側に放出する核。それらはクエーサーに似ており、最初はクエーサーと見なされていましたが、大きな違いがあるだけです。
オブジェクトのタイプとしてのブラザーには、次の2つのサブタイプがあります。
- lacertids。サブタイプ全体に名前を付けた典型的な例は、BLLacertaeです。
- 光学的に高速に変化するクエーサーはクエーサーのグループであり、光学範囲(Δメートル≥ 3メートル)。典型的な例は3C279です。これらは通常、BLAよりも光スペクトルで強い輝線を持ち、無線範囲ではるかにアクティブです。
BlazarЗС454.З、Fermiの宇宙ガンマテレコピーの助けを借りて2009年12月2日に更新
このクラスのオブジェクトは変動性を示しますさまざまな波長および時間から数十年までの時間スケールでの輝度により、すべてのスペクトル範囲 (最大 10%) で放射の高 (最大 10%) かつ可変の直線偏光が明らかになります。
ジェットが観察者に向けられているという事実と、ジェット内のプラズマの高速(光の速度の95〜99%)により、ブラザールコアの近くで見かけの超管腔運動が観察されます。
ブレザーを観察することは非常に重要です。それらのほとんどは異なる方向を向いているため、光が弱すぎて見えません。
シルビア・ベラディッタ、イタリアのインスブリア大学博士課程学生
ブラザーのサイズは?
ブラザールの平均サイズは空間的に小さい約300億キロを測定します。それは太陽と冥王星の間の6つの距離のようなものです。ジェットは100,000光年以上の距離に広がります。つまり、ミルキーウェイ銀河のサイズよりも大きいです。
より明るいブラザールの多くが最初でした強力な遠方の銀河としてではなく、私たち自身の銀河の不規則な可変星として識別されました。これらのブラザールは、真の不規則な可変星のように、数日または数年の期間で明るさを変化させましたが、パターンはありませんでした。
Sloan Digital SkySurveyのMarkarian501ブラザールの画像で、明るいコアと楕円形のホスト銀河を示しています。
速度
また、blazarsの場合は非定型の高速です質量のあるジェット内の粒子の動き(電子、プロトン、ポジトロン)。それらの速度は、光の速度の95%から99.9%の範囲です。ちなみに、7kgの普通のボールを光の速度の99.9%まで分散させると、その週に発生する人類が生み出すすべてのエネルギーが必要になります。
ブラザールは一度に粒子の総質量を加速しますそのような速度に、木星の質量などに匹敵します。放出されるエネルギーがクエーサーや一部のブラザーのギガエレクトロンボルトよりも1桁高いため、ブラザーの別のグループはテラエレクトロンボルトブラザーと呼ばれます。
放射線
ブレーザーから観測された発光は、ジェットの相対論的効果、つまり相対論的放射と呼ばれるプロセスによって強化されます。ジェットを構成するプラズマの体積速度は、光速の 95 ~ 99% になることがあります。
この体積速度は速度ではありませんジェットの典型的な電子またはプロトン。個々の粒子は多くの方向に移動し、指定された範囲の正味プラズマ速度になります。
地球上で「輝く」ブレーザーをどうやって見つけたのですか?
科学者たちは最も古く、最も遠いものを発見しましたブレーザーは、時空の端で驚異的な量の光を吐き出す超大質量ブラック ホールです。イタリアのインスブリア大学の大学院生シルビア ベラディッタ率いる科学者チームによって発見され、指標 PSO J030947.49 が与えられました。 + 271757.3 (略して PSO J0309 + 27)。
Blazar は 10 個の VLBA 複合体を発見しました電波望遠鏡はセンターから遠隔操作されます。この天体は約 130 億年前のものです。科学者たちがブレーザーを検出できたのは、その力のおかげでした。それは非常に「電波が大きく」、遠くからでも輝いていました。
これは、この距離でこれまでに見られた中で最も明るいラジオブラザールです。また、この距離でX線を放射するのは2番目に明るいブラザールです。
ビルサクストン、NRAO / AUI / NSF。
ブレザーの特徴 PSO J0309 + 27
Belladittaと彼女の同僚はPSOを検出することができましたJ0309 + 27いくつかの観測所からのデータをまとめた後:ニューメキシコ(米国)のNRAOアンテナアレイ、ハワイの望遠鏡(Pan-STARRS)、および広視野赤外線サーベイエクスプローラー宇宙望遠鏡。
得られたスペクトルにより、PSO J0309+27 であることが確認されました。は、このような天体ではこれまでに観測されたことがない、記録的な値 6.1 の赤方偏移によって証明されているように、私たちから非常に遠い銀河の中心です。
さらに、を使用して測定が必要でしたアリゾナの大型両眼望遠鏡(LBT)は、この物体がこれまでに観察された中で最も遠く、最も古いブラザールであることを確認します。 NASAのSwiftSpace Telescopeを使用したブラザールのさらなる研究は、それが最も強力であることも示しています。
PSO J0309 +の中心にある超巨大なブラックホール27は太陽の約10億倍の大きさです。比較すると、ミルキーウェイの中心にある超巨大なブラックホールは、太陽の400万倍しかありません。
この発見が興味深いのはなぜですか?
PSO J0309+27 の発見により、超大質量ブラック ホールの起源が明らかになりました。超大質量ブラック ホールは現在宇宙全体に多数存在し、その進化に影響を与えています。
私たちの発見のおかげで、次のように言えます。宇宙の生涯の最初の10億年間、強力な相対論的ジェットを放出する非常に巨大なブラックホールが多数存在しました。これにより、宇宙における巨大ブラックホールの起源を説明しようとする理論モデルに厳しい制限が課せられます。
イタリアのインスブリア大学の博士課程の学生、シルビア・ベラディッタ
他の古代のブラザールは、新世代の超高感度望遠鏡によって検出される可能性があります。これらのオブジェクトは、初期の宇宙を垣間見ることができます。
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