Najbližší kvazar našiel nezvyčajnú rádiovú emisiu dlhú tisíce svetelných rokov

3C 273 je jedným z najbližších a najlepšie študovaných kvazarov. Tento objekt sa nachádza na diaľku

asi 2,4 miliardy svetelných rokov od Zeme v súhvezdíPanna sa stala prvým kvazarom objaveným v roku 1963. Napriek tomu, že o samotnom kvazare sa vie veľa, vedci doteraz neboli schopní podrobne študovať hostiteľskú galaxiu tejto čiernej diery. 

V článku publikovanom v The AstrophysicalJournal, japonskí astrofyzici hovoria o novej technológii, pomocou ktorej sa vedcom podarilo nahliadnuť do vnútra systému a odhaliť dovtedy neznáme rádiové vyžarovanie.

Kvazar je jadro galaxie, v strede ktorého jeexistuje masívna čierna diera, ktorá pohlcuje materiál okolo seba a vyžaruje obrovské žiarenie. Jeho jas, ako poznamenávajú vedci, zatieňuje objekty, ktoré sú v blízkosti, a ruší ich pozorovanie. 

Pri svojej práci vedci použili rádioteleskopALMA na vytváranie súvislých snímok galaxie na frekvenciách 93, 233 a 343 GHz. Pomocou technológie samokalibrácie a odčítania bodového zdroja sa vedcom podarilo dosiahnuť rekord dynamického rozsahu pre ďalekohľad asi 85 tis. pri frekvencii 93 GHz, asi 39 tis. pri frekvencii 233 GHz a asi 2,5 tis. frekvencia 343 GHz.

3C 273.Vľavo je snímka Hubbleovho teleskopu, v dolnom rohu je vidieť vysokoenergetický výtrysk, vpravo je pozorovanie rádiovej emisie ALMA (bielo-modrá oblasť obklopujúca stred diery) a výtrysk (oranžová oblasť). Zdroj: ALMA

Vďaka novej technológii sledovania vedciobjavili slabé rádiové vyžarovanie siahajúce desiatky tisíc svetelných rokov nad hostiteľskú galaxiu 3C 273. Výskumníci poznamenávajú, že rádiové vlny okolo kvazarov sú zvyčajne spojené so synchrotrónovým žiarením z vysokoenergetických udalostí, ako sú hviezdne výbuchy alebo ultrarýchle prúdy vychádzajúce z čiernej diery. .

Takéto žiarenie je charakterizované zmenou jasuv závislosti od frekvencie pozorovaní. Tento princíp ale nový objav nespĺňa – slabá rádiová emisia, ktorú zachytili astrofyzici, má na všetkých skúmaných frekvenciách rovnakú jasnosť.

Vedci vo svojej práci ukázali, že to, čo našliRádiové emisie pochádzajú z vodíkového plynu v galaxii, ktorý je ovplyvnený jadrom 3C273. Tento plyn je dôležitou zložkou pre vznik hviezd, ale vplyvom intenzívneho žiarenia kvazaru dochádza k ionizácii vodíka, čím sa bráni vzniku hviezd. 

Astrofyzici poznamenávajú, že na dlhú dobu zostaliči by žiarenie kvazaru mohlo byť dostatočne silné na to, aby pripravilo galaxiu o jej schopnosť vytvárať hviezdy, je záhadou. Analýza nájdenej rádiovej emisie ukazuje, že najmenej 7 % svetla z 3C 273 je absorbovaných vodíkom v hostiteľskej galaxii, čím vzniká ionizovaný plyn s hmotnosťou 10-100 miliárd násobku hmotnosti Slnka. Vzhľadom na celkový odhad množstva plynu v systéme sa však vedci domnievajú, že ho zostáva dosť na pokračovanie tvorby hviezd.

Tento objav poskytuje nový spôsob, ako študovať problémyktoré sa predtým riešili pomocou pozorovaní v optickom svetle. Aplikovaním rovnakej techniky na iné kvazary dúfame, že pochopíme, ako sa galaxia vyvíja prostredníctvom interakcií s jej centrálnym jadrom.

Shinya Komugi, docent na Kogakuin University a hlavný autor štúdie

Čítaj viac

Opičie kiahne sa stávajú globálnym vírusom: prečo sa prenášajú tak rýchlo

Vo vesmíre sa deje niečo zvláštne: ako vysvetliť nezrovnalosti v Hubblovej konštante

Diagnóza za minútu: ako IT mení zdravotníctvo