Тегисамый яркий квазар во вселенной, самый яркий квазар фото. До недавних пор квазары считались самыми неподвижными объектами звёздного неба. Специалисты из британских университетов опубликовали новое исследование, которое доказывает, что источником квазаров являются галактические столкновения. Ближайший квазар — Маркарян 231, он находится примерно в 600 миллионах световых лет от Земли. Ученые описывают наблюдение квазара PSO J352.4034-15.3373 (P352-15), необычайно яркого источника радиоволн, удаленного от Земли на 13 миллиардов световых лет.
Квазар 3C 273 в четыре триллиона раз ярче Солнца
Но, как бы это не выглядело парадоксально, они возникают вокруг самых мрачных объектов, известных астрономам — черных дыр. Астрономы очень заинтересованы в изучении квазаров. Поскольку считают, что эти объекты могут многое рассказать нам об эволюции Вселенной. Но зачем нам такие знания? Разве они позволят накормить голодных? Или прекратят все войны на Земле? Вполне резонно можете спросить Вы. Нет, конечно. Напрямую астрономия и всё, что с ней связано, не могут, конечно, истребить в некоторых людях те звериные инстинкты, которые все ещё подавляют в них их истинную природу — необходимость творить, исследовать, нести добро и любовь всей Вселенной.
Когда-нибудь именно так и произойдёт. И человек будущего оправится в Глубокий Космос, чтобы утолить свою жажду познаний. И то, что делают сейчас астрономы — это лишь первые робкие попытки понять, что ждёт нас там, в самых дальних уголках Вселенной… Так, о чём это я… Ах да! Давайте не будем тянуть кота за все подробности и наконец-таки узнаем то, зачем мы сюда пришли — что же такое квазары? И как они рождаются? Но озвученный выше факт поднимает другой вопрос. Что такое АЯГ?
Квазары -- компактные объекты размерами порядка Солнечной системы , однако они могут светить ярче, чем все звезды галактики вроде нашего Млечного пути. Мощное энерговыделение, делающее квазары самыми яркими объектами во Вселенной, достигается за счет постоянного падения газа на сверхмассивную дыру в их центре. Это еще одно доказательство того, что вода существовала во Вселенной даже в самую раннюю эпоху», -- пояснил Мэтт Брэдфорд Matt Bradford из Лаборатории реактивного движения в Пасадене. Расчеты показали, что в центре квазара находится сверхмассивная черная дыра в 20 миллиардов масс Солнца. Мощность квазара, излучаемая при падении газа и пыли на эту дыру, в 1016 раз превышает светимость Солнца.
Ученые провели анализ архивных наблюдений за галактикой, проведенные космическим телескопом Хаббл», которые показали, что ультрафиолетового излучение от центра Маркарян 231 довольно необычно. Если бы там была одна черная дыра, то весь аккреционный диск из окружающего черную дыру горячего газа должен почти равномерно излучать в ультрафиолетовом диапазоне. Однако оказалось это не так - свечение пылевого диска резко падает по направлению к центру, указывая на наличие второй черной дыры - спутника, которая меньше по массе. По оценкам авторов исследования масса сверхмассивной черная дыра в центре Маркарян 231 составляет около150 миллионов масс Солнца, а её спутник «весит» около 4 миллионов солнечных масс. Динамический дуэт совершает оборот вокруг друг друга за каждые 1,2 года, при этом выделяя огромное количество энергии, сияя сильнее, чем все звезды галактики.
Данный объект закрыт плотным облаком газа, что и объяснят трудности с его обнаружением. По предварительным оценкам экспертов, космический объект, который, к слову, получил название PSO167-13, исключительно древний, если точнее, то он образовался 13 миллиардов лет тому назад — через 850 миллионов лет после Большого взрыва. Добавим, квазары — это астрономические объекты, являющиеся одними из самых ярких во всей видимой Вселенной.
Хаббл обнаружил двойной Квазар в далекой Вселенной
По современным представлениям квазары — это ядра галактик, находящиеся в довольно кратковременной стадии очень высокой активности. это высокоэнергетическая галактика с невероятно прожорливой сверхмассивной черной дырой в центре. Ученые из Австралии сопоставили данные наблюдений почти 200 квазаров и пришли к выводу, что в молодой Вселенной время текло в 5 раз медленнее, чем сейчас. Квазары образуются, когда сверхмассивная черная дыра в ядре галактики имеет чрезвычайно активный и светящийся аккреционный диск. Благодаря удачной комбинации гравитационной линзы и технических возможностей телескопа Хаббл, астрономам удалось обнаружить ярчайший квазар, существовавший в ранней Вселенной.
Ученые выяснили, как выглядят вблизи струи квазаров
Обнаружен самый яркий квазар во Вселенной (видео) - Hi-Tech | Несмотря на это, разглядеть квазары с Земли бывает трудно, поскольку они могут быть скрыты газом и пылью, исходящих от окружающих их галактик. |
Астрофизики раскрыли двадцатилетнюю тайну квазаров – Новости науки | Используя телескоп Subaru, астрономы из Тайваня провели спектроскопические наблюдения квазара с высоким красным смещением, обозначенным как PSO J006.1240 + 39.2219. |
Хаббл обнаружил двойной Квазар в далекой Вселенной
Было высказано предположение, что квазары являются близлежащими объектами, и что их красное смещение связано не с расширением пространства объясняется специальной теорией относительности , а со светом, выходящим из глубокой гравитационной ямы гравитационное красное смещение объясняется общей теорией относительности. Это потребовало бы массивного объекта, который также объяснил бы высокую яркость. Однако звезда, обладающая достаточной массой для получения измеренного красного смещения, будет нестабильной и превысит предел Хаяси [37]. Квазары также показывают запрещенные спектральные эмиссионные линии, которые ранее были видны только в горячих газовых туманностях низкой плотности, которые были бы слишком диффузными, чтобы одновременно генерировать наблюдаемую мощность и вписываться в глубокую гравитационную яму [38]. Были также серьёзные космологические опасения относительно идеи далеких квазаров. Один сильный аргумент против них заключался в том, что они подразумевали энергии, которые намного превышали известные процессы преобразования энергии, включая ядерный синтез.
Были некоторые предположения, что квазары были сделаны из некоторой неизвестной ранее формы стабильных областей антивещества и мы наблюдаем область его аннигиляции с обычным веществом, и это могло бы объяснить их яркость [39]. Другие предполагали, что квазары были концом белой дыры червоточины [40] [41] или цепной реакцией многочисленных сверхновых. В конце концов, начиная примерно с 1970-х годов, многие свидетельства включая первые рентгеновские космические обсерватории, знания о черных дырах и современные модели космологии постепенно продемонстрировали, что красные смещения квазара являются подлинными, и, из-за расширения пространства, что квазары на самом деле столь же мощные и столь же далекие, как предположили Шмидт и некоторые другие астрономы, и что их источником энергии является вещество из аккреционного диска, падающего на сверхмассивную чёрную дыру. Это предположение укрепилось благодаря важнейшим данным оптического и рентгеновского наблюдения галактик-хозяев квазара, обнаружение «промежуточных» линий поглощения, объясняющих различные спектральные аномалии, наблюдения гравитационного линзирования, обнаружение Петерсоном и Ганном в 1971 году факта, что галактики, содержащие квазары, показали такое же красное смещение, что и квазары и открытие Кристианом в 1973 году, что «туманное» окружение многих квазаров соответствовало менее светящейся галактике-хозяину. Эта модель также хорошо согласуется с другими наблюдениями, которые предполагают, что многие или даже большинство галактик имеют массивную центральную чёрную дыру.
Это также объясняет, почему квазары более распространены в ранней вселенной: когда квазар поглощает вещество из своего аккреционного диска, наступает момент, когда в окрестностях оказывается мало вещества, и поток энергии падает или прекращается, и тогда квазар становится обычной галактикой. Механизм производства энергии в аккреционном диске был окончательно смоделирован в 1970-х годах, и доказательства существования самих чёрных дыр также были пополнены новыми данными включая свидетельства того, что сверхмассивные чёрные дыры могут быть обнаружены в центрах нашей собственной и многих других галактик , что позволило решить проблему квазаров. Современные представления[ править править код ] Квазары находятся в центре активных галактик и являются одними из самых ярких объектов, известных во Вселенной, излучая в тысячу раз больше энергии, чем Млечный Путь, который содержит от 200 до 400 миллиардов звезд. В среднем, квазар производит примерно в 10 триллионов раз больше энергии в секунду, чем наше Солнце и в миллион раз больше энергии, чем самая мощная известная звезда , и обладает переменностью излучения во всех диапазонах длин волн [24]. Спектральная плотность излучения квазара распределена почти равномерно от рентгеновских лучей до дальнего инфракрасного диапазона с пиком в ультрафиолетовом и видимом диапазонах , причем некоторые квазары также являются сильными источниками радиоизлучения и гамма-излучения.
С помощью изображений высокого разрешения, полученных с наземных телескопов и космического телескопа Хаббла , в некоторых случаях были обнаружены «галактики-хозяева», окружающие квазары [29]. Эти галактики обычно слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть на ярком свете квазара. Средняя видимая звёздная величина большинства квазаров мала и их нельзя увидеть с помощью небольших телескопов.
Но активная чёрная дыра — это несколько иное дело. Активная чёрная дыра — это та, в окрестностях которой достаточно материала для питания. Этот материал вращается вокруг чёрной дыры, нагреваясь до миллионов градусов под действием трения и гравитации, поэтому он светится во всем электромагнитном спектре.
В квазаре так много материала, что он светит чрезвычайно ярко. Именно поэтому мы можем видеть их свечение с периода, охватывающего первый миллиард лет после Большого взрыва. Даже там они ещё относительно слабы; вы никогда не увидите квазар этой космической зари невооружённым глазом или в телескоп на заднем дворе, но в последние годы наши мощные телескопы обнаруживают их всё чаще. В связи с этим возникают самые разные вопросы, например: как возникли сверхмассивные чёрные дыры такого размера так скоро после Большого взрыва? Каково их галактическое окружение?
Перед тем как газ расходуется, он выделяет необычайное количество энергии в виде излучения, что приводит к характерному блеску квазара. Авторы исследования наблюдали 48 квазаров и галактик, принимающих их, и пришли к выводу, что вероятность взаимодействия или столкновения галактик, принимающих квазары, с другими галактиками примерно в три раза выше.
Он находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет. Квазары являются сверхмассивными черными дырами в центре галактик, непрерывно подпитываемыми падающей в них материей и излучающими яркий свет.
Феномен в космосе: шесть галактик превратились в яркие квазары
это высокоэнергетическая галактика с невероятно прожорливой сверхмассивной черной дырой в центре. все новости, связанные с понятием "Квазары ". Группа ученых из Австралийского национального университета установила, что квазар, известный как J0529-4351, в 500 трлн раз ярче Солнца и является, возможно, самым ярким во Вселенной. The Guardian: Ученая Лопес открыла новую необъяснимую мегаструктуру в космосе.
Шесть галактик внезапно превратились в ярко светящиеся квазары. Что происходит?
Квазары являются весьма удивительными и загадочными внегалактическими объектами; судя по всему, это самые сильные источники энергии в космосе. В космосе обнаружен загадочный объект Z 229-15, не поддающийся классификации. Ученые отметили, что лишь 0,3% всех известных квазаров имеют две сверхмассивные черные дыры, которые находятся на пути слияния.
Астрономы обнаружили радиогромкий квазар с большим красным смещением
Когда окружающая материя попадает в аккреционный диск черной дыры, она нагревается и становится мощным источником излучения. Сверхмассивные черные дыры, в свою очередь, находятся в центрах галактик, в том числе и Млечного пути однако далеко не каждая из них порождает квазар. Теперь астрономам удалось получить изображение древнего двойного квазара с помощью телескопа Hubble. Это удалось сделать в результате целенаправленных поисков, поскольку ученым интересно исследовать, как проходит слияние галактик, особенно в эпоху молодой вселенной.
Таким образом ученые получили уникальный набор данных, позволяющий систематически исследовать рентгеновскую переменность тысяч квазаров на масштабах времени от полугода до двух лет. Такое исследование провели ученые из отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН вместе с коллегами из других российских институтов.
Его результаты опубликованы в статье, принятой к печати в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и опубликованной на сайте электронных препринтов arXiv. Для них по данным оптической спектроскопии точно измерены красные смещения т. Получившаяся выборка состоит из 2344 квазаров, для 157 из которых есть также данные XMM-Newton. В результате исследования во-первых, удалось подтвердить, со значительно большей достоверностью, вывод ряда предыдущих работ, что относительная амплитуда переменности АЯГ растет с увеличением рассматриваемого масштаба времени. Но еще более важным новым результатом исследования стал вывод о том, что рентгеновская переменность зависит от свойств СМЧД.
Оказалось, что чем легче черная дыра и чем медленнее она растет, тем более переменно ее рентгеновское излучение.
Препринт доступен на сайте arXiv. Обнаружение сверхмассивных черных дыр в квазарах, существовавших в первый миллиард лет жизни Вселенной, представляет собой одну из главных проблем современной астрофизики, так как нет общепринятой теории, объясняющей механизмы формирования и быстрого роста массы этих объектов. Проверить существующие гипотезы могут помочь данные о параметрах далеких сверхмассивных черных дыр и их галактик-хозяев, однако долгое время было крайне трудно обнаружить звездное население в галактиках-хозяевах квазаров при красных смещениях z больше двух. Группа астрономов во главе с Сюхэном Дином Xuheng Ding из Физико-математического института имени Кавли сообщила, что впервые смогла наблюдать звездное население галактик-хозяев квазаров при значениях красного смещения z больше 6.
В ходе своего исследования они наблюдали за этими шестью галактиками LINER в течение девяти месяцев с помощью автоматического телескопа в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Превращение в квазар При этом выяснилось удивительное: одна из этих ранее неприметных галактик внезапно ярко засветилась. Сначала астрономы полагали, что этот выброс радиации был вызван лишь проходящей временной «закуской» центральной черной дыры — например, когда какая-то звезда подошла к ней слишком близко и была затянута в нее. Но когда свечение не прекратилось, а затем засветились и пять других галактик, такое объяснение было снято с повестки дня. Более того, дополнительные наблюдения в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах показали, что эти галактики превратились в квазары. В результате получается яркий квазар», — объясняет Фредерик. Необъяснимо резко Странно же вот что: во всех шести случаях изменение квазара произошло в течение всего нескольких недель. По словам астрономов, теперь эту теорию необходимо переписать, поскольку она полностью опровергается проведенными ими наблюдениями.
Астрономы обнаружили самый яркий среди известных объект во Вселенной
Астрономы обнаружили квазар J1144, являющийся самым ярким объектом во Вселенной | Квазары поражают воображение: энергия их излучения аналогична миллиардам или даже триллионам Солнц! |
Сразу в шести галактиках моментально вспыхнули квазары | Астрофизики Сиднейского университета и Оклендского университета впервые показали, что квазары испытывают на себе эффект замедления времени в результате расширения Вселенной. |
Астрономы обнаружили квазар J1144, являющийся самым ярким объектом во Вселенной | Больше космоса здесь:Загадки Солнечной системы: ?v=4x_IrdEWUTE&list=PLSCp31X5BXEqLOWl2izjRDgi0T5od-og-Тайны Вселенной, Теории, Г. |
Cамый яркий квазар в ранней Вселенной - Про космос | "Удивительно, что этот квазар оставался неизвестным до сегодняшнего дня, когда мы уже знаем о миллионе менее впечатляющих квазаров. |
ПОЧЕМУ ЖЕ ЭТО СТРАННО
- Обнаружен очень далекий квазар, который поможет раскрыть тайны ранней Вселенной - Ин-Спейс
- В космосе обнаружили редкие экзотические объекты
- Последние новости
- Другие новости
Строка навигации
- Telegram: Contact @VladimirKarasyov
- Мы наконец-то знаем, как образовались первые квазары во Вселенной |
- Неясно, что случилось: Учёных встревожил самый мощный в истории взрыв в космосе
- Яркий и далекий квазар позволяет увидеть, что происходило в молодой Вселенной
Облако газа плодит квазары
Проверить существующие гипотезы могут помочь данные о параметрах далеких сверхмассивных черных дыр и их галактик-хозяев, однако долгое время было крайне трудно обнаружить звездное население в галактиках-хозяевах квазаров при красных смещениях z больше двух. Группа астрономов во главе с Сюхэном Дином Xuheng Ding из Физико-математического института имени Кавли сообщила, что впервые смогла наблюдать звездное население галактик-хозяев квазаров при значениях красного смещения z больше 6. Первоначально квазары обнаружил наземный телескоп «Субару» в рамках обзора тусклых квазаров SHELLQ Subaru High-z Exploration of Low-luminosity Quasars , однако их дальнейшему изучению мешала малая яркость объектов в инфракрасном диапазоне. В текущей работе их наблюдала космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» при помощи инструмента NIRCam в ближнем инфракрасном диапазоне 26 октября и 6 ноября 2022 года.
Самое же поразительное при этом заключается в следующем: согласно общепринятой и базовой теории, такое изменение галактики в квазар должно занимать тысячи лет. Но эти галактические ядра стали активными в течение всего нескольких дней. Почему и как — это до сих пор остается загадкой. От тихой галактики до яркого квазара — резкое перерождение шести галактик остается загадкой для астрономов. Она поглощает огромные количества вещества и выделяет энергию в форме излучения. Другую крайность представляют собой галактики, подобные нашему Млечному Пути, чья центральная черная дыра довольно спокойная и «не проявляет особого аппетита». Галактики «между стульями» Но между этими двумя крайностями существует еще один класс галактик — так называемые галактики LINER. Хотя они и испускают сильное излучение в определенных областях спектра, они не так ярки, как квазары в течение длительного времени.
Взамен квазары испускают громадные количества гравитационной энергии. На основании этого показателя можно вычислить возраст квазара и расстояние до него. Чем больше красное смещение, тем дальше объект от нас, а значит, тем он старше. Он образовался спустя всего 900 млн лет после Большого взрыва. Ученым известно 40 квазаров с красным смещением более 6 — это граница, означающая этап ранней Вселенной.
Астрономы пока не очень понимают, что в космосе может полыхать так долго. Скажем, при столкновении и слиянии чёрных дыр происходит даже гораздо более мощный взрыв, но этот взрыв мгновенный, вся энергия высвобождается за доли секунды. Или возьмём, к примеру, взрыв сверхновой. Напомним, это вспышка "умирающей" звезды, которая сбрасывает свою оболочку и оставляет после себя одно ядро. Обычно такой прощальный фейерверк длится всего несколько месяцев или даже недель. Во всяком случае, годами такое точно не продолжается. Но главное: наблюдаемая вспышка на несколько порядков ярче любой сверхновой. Астрофизики убеждены, что перед ними явно не звезда, а объект совершенно невообразимой массы. А именно как минимум 100 миллионов Солнц, а по некоторым оценкам, и более 800 миллионов. Для сравнения: в центре нашей галактики Млечный Путь находится сверхмассивная чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц. Чёрная дыра в глубоком космосе, 3D-иллюстрация.
Изображения квазара 3C 279 в рекордно высоком разрешении
Последующие наблюдения с помощью телескопа Discovery Channel Telescope предоставили исследователям больше информации о преобразованиях в шести галактиках. Теперь они пытаются использовать то, что они узнали, чтобы выяснить, почему переходы произошли так внезапно и резко.
И это не связано с тем, что квазары излучают мало света, это происходит из-за того что они находятся на значительном расстоянии. В реальности средний квазар светит на порядок, или даже два, сильнее крупной галактики, включающей в себя многие миллиарды звезд. Энергии обычного, ничем не выделяющегося, квазара хватило бы на то, чтобы снабжать всю Землю электроэнергией на протяжении нескольких миллиардов лет. А часть известных квазаров излучают энергии в 60 тыс. Учитывая тот факт, что яркость квазара может значительно измениться всего за пару дней, астрофизики сделали вывод, что это весьма небольшие объекты, по размеру примерно равные Солнечной системе. Несмотря на это квазары достаточно активные объекты, их активность длится не менее нескольких миллионов лет, и использует для этого огромные массы вещества — многие миллионы солнечных масс. Получается, что квазары — это достаточно компактные объекты, которые, как следует из исследования ближайших из них, находятся в ядрах крупных галактик.
В большинстве случаев излучение квазаров является настолько сильным, что затмевает собой галактику в которой и находится сам квазар. Кроме оптического, инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучения они выбрасывают потоки быстрых элементарных частиц — космических лучей, которые, перемещаясь в магнитных полях, образуют радиоизлучение квазара. Потоки этих лучей в основном покидают квазар в виде двух струй бьющих в двух разных направлениях, создавая два "радиооблака" на противоположных сторонах квазара. Модель квазара.
На днях астрономы, возглавляемые Кристофером Онкеном Christopher A.
В результате этого нового исследования было установлено, что источник J1144 представляет собой квазар, характеризуемый красным смещением в 0,83. Он также по праву может считаться самым ярким квазаром с красным смещением более 0,4. Астрономы полагают, что масса черной дыры объекта J1144 составляет около 2,6 миллиарда масс Солнца. Оценка размера объекта по области излучения бета-водородных линий привела исследователей к значению в 1200 световых суток.
Изображение квазара PSO J352. Credit: Momjian, et al. Мощное гравитационное притяжение таких гигантов захватывает окружающий их материал, образующий вокруг них вращающийся диск, из которого на околосветовой скорости в космос выбрасываются потоки частиц. Эти энергичные «двигатели» — яркие источники видимого света и радиоволн. В своей работе ученые описывают наблюдение квазара PSO J352.