Najbliższy kwazar wykrył niezwykłą emisję radiową o długości tysięcy lat świetlnych

3C 273 jest jednym z najbliższych i najlepiej zbadanych kwazarów.Ten obiekt znajduje się w odległości

około 2,4 miliarda lat świetlnych Ziemi w gwiazdozbiorze Panny był pierwszym kwazarem odkrytym w 1963 roku.Pomimo tego, że wiele wiadomo o samym kwazarze, to wciąż jest onNaukowcy nie byli w stanie szczegółowo zbadać galaktyki macierzystej tej czarnej. 

W artykule opublikowanym w The AstrophysicalJournal, japońscy astrofizycy mówią o nowej technologii, dzięki której naukowcom udało się zajrzeć do wnętrza systemu i wykryć nieznaną wcześniej emisję radiową.

Kwazar to jądro galaktyki, w której centrum znajduje się masywna czarna, która pochłaniaJego jasność, jak zauważono przezNaukowcy zasłaniają obiekty znajdujące się w pobliżu i zakłócają ich obserwację. 

W swojej pracy naukowcy wykorzystywali radioteleskopALMA do tworzenia ciągłych obrazów galaktyki przy 93, 233 i 343 GHz. Wykorzystując technologię samokalibracji i odejmowania źródła punktowego, naukowcom udało się osiągnąć rekord zakresu dynamicznego dla teleskopu około 85 tys. przy częstotliwości 93 GHz, około 39 tys. przy częstotliwości 233 GHz i około 2,5 tys. częstotliwość 343 GHz.

3C 273.Po lewej zdjęcie Hubble'a, w dolnym rogu widoczny jest dżet o wysokiej energii, po prawej emisja radiowa ALMA (biało-niebieski obszar otaczający środek dziury) i dżet (obszar pomarańczowy). Źródło: ALMA

Dzięki nowej technologii nadzoru naukowcyodkryli słabą emisję radiową rozciągającą się dziesiątki tysięcy lat świetlnych nad galaktyką macierzystą 3C 273. Naukowcy zauważają, że fale radiowe wokół kwazarów są zwykle powiązane z promieniowaniem synchrotronowym pochodzącym ze zdarzeń wysokoenergetycznych, takich jak wybuchy gwiazd lub ultraszybkie dżety emitowane z czarnej dziury .

Takie promieniowanie charakteryzuje się zmianą jasnościw zależności od częstotliwości obserwacji. Ale nowe odkrycie nie spełnia tej zasady – słaba emisja radiowa wykryta przez astrofizyków ma taką samą jasność na wszystkich badanych częstotliwościach.

W swojej pracy naukowcy pokazali, co odkryliEmisja radiowa pochodzi z gazowego wodoru w galaktyce, na który wpływa rdzeń 3C273. Gaz ten jest ważnym składnikiem powstawania gwiazd, jednak pod wpływem intensywnego promieniowania kwazara wodór jonizuje, uniemożliwiając powstawanie gwiazd. 

Astrofizycy zauważają, że przez długi czas pozostałto, czy promieniowanie kwazara może być wystarczająco silne, aby pozbawić galaktykę zdolności do tworzenia gwiazd, jest tajemnicą. Analiza znalezionej emisji radiowej pokazuje, że co najmniej 7% światła z 3C 273 jest pochłaniane przez wodór w galaktyce macierzystej, tworząc zjonizowany gaz o masie 10-100 miliardów mas Słońca. Jednak biorąc pod uwagę ogólne szacunki ilości gazu w układzie, naukowcy uważają, że pozostało go wystarczająco dużo, aby kontynuować proces formowania się gwiazd.

To odkrycie zapewnia nowy sposób badania problemówktóre zostały wcześniej rozwiązane za pomocą obserwacji w świetle optycznym. Stosując tę ​​samą technikę do innych kwazarów, mamy nadzieję zrozumieć, jak galaktyka ewoluuje poprzez interakcje z jej centralnym jądrem.

Shinya Komugi, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kogakuin i główny autor badania

Czytaj więcej

Ospa małp staje się wirusem globalnym: dlaczego jest tak szybko przenoszony

Coś dziwnego dzieje się we Wszechświecie: jak wyjaśnić niespójności w stałej Hubble'a

Diagnoza w minutę: jak IT zmienia opiekę zdrowotną