천체물리학자들은 변화하는 모습의 퀘이사(CLQ)를 탐지하는 그들의 방법이 그들에게 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있기를 바라고 있다
퀘이사는 은하의 중심에서 인상적인 광도를 가진 영역으로, 초대질량 블랙홀에 의해 구동됩니다.이 블랙홀은 질량이 태양의 수십억 배에 달하는 가장 큰 유형의 블랙홀입니다.우리 은하의 중심에는 초대질량 블랙홀도 있다. 퀘이사는 기체 물질이 중력에 의해 초대질량 블랙홀로 당겨질 때 형성됩니다. 가스가 접근하면 taxional disk를 형성합니다. 에너지는 전자기 복사의 형태로 방출되며, 이 복사는퀘이사의 광도.
외관을 빠르게 바꾸는 퀘이사높은 광도와 낮은 광도 상태 사이를 전환하고 과학자들은 아직 그 이유를 파악하지 못했습니다. 밝기가 감소하면 퀘이사는 모은 하를 배경으로보기에는 너무 어두워집니다. 그렇기 때문에 과학자들은 그와 그가 관련된 초대형 블랙홀을 찾기가 어렵습니다.
새로운 감지 방법을 통해 연구원들은광도의 급격한 변화를 겪는 퀘이사를 찾아서 초 거대 질량 블랙홀에 대한보다 완전한 센서스를 수행합니다. 다음 단계는 광도 전환의 원인을 연구하여 과학자들에게 초대 질량 블랙홀의 성장을 더 잘 이해할 수 있도록하는 것입니다. 차례로 이것은 과학자들이 은하의 성장으로 이어지는 일련의 사건을 추적하는 데 도움이 될 것입니다. 그들의 운명에 영향을 줄 수있는 것은 초대 질량 블랙홀에서 나오는 에너지입니다.
CLQ형 퀘이사 를 식별하기 위한 이전의 시도는 광도 가변성 방법인 광범위한 파장에 대한 가변성에 의존했습니다.문제는 광도가 낮은 퀘이사가 통과할 수 있다는 것이다.바스 대학(University of Bath)의 연구원들은 분광 데이터를 사용하여 매우 작은 파장 범위의 변화를 평가했습니다.이를 통해 측광법으로는 검출할 수 없는 CLQ형 퀘이사를 검출할 수 있었다.이 기술을 사용하여, 천체물리학자들은 100만 광년 떨어진 곳에서 4개의 변화하는 퀘이사를 발견했다그들 모두는 너무 희미해서 측광법으로 감지할 수 없었습니다.
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Accretion 디스크는 다음에서 발생하는 구조입니다.거대한 중앙 몸체에 회전 모멘트가있는 확산 재료가 떨어졌기 때문입니다. 증가 디스크는 가까운 이원계, 회전하는 은하, 원시 행성 형성에서 별 주위에서 발생합니다.