Una nueva técnica para estudiar algunos de los objetos más brillantes del universo ha arrojado una bola curva en la comprensión de los científicos de la relación entre los agujeros negros monstruosos energéticos y la formación estelar suprimida.
cuásares Son los núcleos ultrabrillantes de las galaxias que contienen extremadamente activos agujeros negros supermasivos. La intensa radiación del cuásar se origina a partir de las enormes cantidades de gas caliente que forman un disco de acreción alrededor del agujero negro mau.
Uso de la Matriz Gran Milímetro/Metro de Atacama en Chile (Alma)los investigadores apuntaron al cuásar 3C 273. A 2.400 millones de años luz de distancia de una tierra3C 273 es el cuásar más cercano a vía Láctea Y el primer cuásar jamás identificado. Sin embargo, el brillo de la luz del cuásar dificulta la observación del resto de su galaxia anfitriona, especialmente en las longitudes de onda de radio utilizadas por ALMA.
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Ver las características brillantes y tenues en la misma toma de cámara requiere una función conocida como alto rango dinámico. Una cámara digital típica tiene un rango dinámico de imágenes de miles, en comparación con los pocos cientos de ALMA, lo que significa que puede ser difícil para ALMA detectar detalles desvaídos sintonizados con características más brillantes.
Entonces, el equipo de investigación, dirigido por Shinya Komoji de la Universidad de Kogakuen en Japón, utilizó una nueva técnica que llaman «autocalibración». El truco consiste en reducir el resplandor del cuásar usando el mismo 3C 273 para corregir las fluctuaciones en atmósfera terrestre lo que podría afectar la detección de ALMA de ondas de radio submilimétricas.
Este método aumenta el contraste. ALMA 3C monitoreó 273 a frecuencias de 93, 233 y 343 GHz, y la tecnología de autocalibración permitió rangos dinámicos de imágenes de 85 000, 39 000 y 2500, respectivamente, los rangos dinámicos más altos jamás logrados por ALMA.
Esta tecnología ha revelado detalles nunca antes vistos sobre su galaxia anfitriona 3C 273, incluida lo que los científicos describen como una «estructura desconocida» en su Una declaración sobre el descubrimiento. (Se abre en una nueva pestaña). El equipo de Komugi vio una débil banda de emisiones de radio a lo largo de la galaxia anfitriona que abarcaba decenas de miles de años luz. Esta emisión de radio proviene de decenas de miles de millones a cientos de miles de millones de masas solares de gas hidrógeno ionizado por rayos ultravioleta y rayos X del cuásar.
Los astrónomos dudan mucho de la existencia de una relación entre la emisión de radiación de la masa superenergética agujeros negros y suprimir la formación de estrellas en las galaxias anfitrionas. La radiación que fluye desde el disco de acreción actúa como una reacción negativa, calentando el gas de hidrógeno molecular para que ya no pueda formarse. estrellas.
Sin embargo, parece que queda mucho gas de hidrógeno molecular frío en el 3C 273. galaxiaLa formación estelar continúa. Entonces, o bien la relación entre la retroalimentación del cuásar y el cese de la formación estelar no es tan concreta como creen los científicos, o es posible que hayamos colisionado 3C 273 y nuestra galaxia en un corto período de tiempo antes de que los efectos de la retroalimentación se hicieran evidentes.
El equipo de Komugi ahora está observando otros cuásares de manera similar para obtener una comprensión más amplia de estos procesos.
Komoji dijo en un libro declaración (Se abre en una nueva pestaña).
La investigación fue publicada en línea en abril en Diario astrofísico (Se abre en una nueva pestaña).
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