Hace 10 años | Por tnt80 a physicsworld.com
Publicado hace 10 años por tnt80 a physicsworld.com

La enorme diversidad espectral de cuásares podría explicarse tomando dos simples parámetros en cuenta - la rapidez con la materia cae en el agujero negro en el centro del quásar, y la dirección desde la que lo observamos. Esta sorprendente conclusión proviene de un dúo de astrónomos en los EE.UU. y China, que han analizado los espectros de más de 20.000 cuásares para crear una interpretación básica de la diversidad de estas potencias celestes.

Regularmente irregular

Los quásares son los agujeros negros supermasivos enormemente energéticos y

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La enorme diversidad espectral de cuásares podría explicarse tomando dos simples parámetros en cuenta - la rapidez con la materia cae en el agujero negro en el centro del quásar, y la dirección desde la que lo observamos. Esta sorprendente conclusión proviene de un dúo de astrónomos en los EE.UU. y China, que han analizado los espectros de más de 20.000 cuásares para crear una interpretación básica de la diversidad de estas potencias celestes.


Regularmente irregular

Los quásares son los agujeros negros supermasivos enormemente energéticos y luminosos en los núcleos de las galaxias distantes, y se encuentran en los confines del universo observable. Aunque cada quasar parece tener un espectro óptico distinto, todos ellos parecen tener propiedades físicas similares. De hecho, estos gigantes tienen una sorprendente cantidad de regularidad en sus propiedades físicas más cuantificables, que siguen tendencias bien definidas (que se refiere como la "secuencia principal" de los cuásares) descubiertos hace más de 20 años.

Los agujeros negros enclavados en los centros de los quásares no emiten ninguna luz. En cambio, la mayor parte de la luz visible que detectamos desde los quásares se emite como un espectro continuo de la materia en un disco de acreción caliente que rodea al agujero negro, y como un conjunto discreto de líneas de emisión de nubes de gas ionizado en la vecindad del agujero negro.

Las líneas de emisión revelan información clave sobre el vecindario de un quásar - de hecho, la intensidad variable de la línea de emisión depende de las características del campo de radiación del disco. Muchas de estas propiedades espectrales se cree que están conectadas de forma sistemática, lo que sugiere que un parámetro físico común podría impulsarlas . La luminosidad de Eddington o el radio - la luminosidad máxima de un cuerpo estelar puede lograr cuando hay un equilibrio entre la fuerza hacia el exterior de la radiación y la fuerza de la gravedad hacia adentro - Desde hace tiempo se sospecha que es un controlador de la variación en el espectro del quásar.

Emisiones de Telltale

Ahora, un nuevo trabajo realizado por Yue Shen y Luis Ho de los Observatorios Carnegie en la Universidad de Estados Unidos y de Pekín en China podría mostrar que los fenómenos quasar más observado de hecho se pueden explicar por el equilibrio entre la gravedad y la luminosidad, junto con la orientación de la visualización de la astrónomo. El dúo observó a más de 20.000 cuásares del Sloan Digital Sky Survey, la aplicación de varias nuevas pruebas estadísticas para él. "Nuestros hallazgos tienen implicaciones profundas para la investigación quasar. Este esquema de unificación sencilla presenta un camino para comprender mejor cómo los agujeros negros supermasivos acretan la materia y interaccionan con su entorno", dice Shen.

El dúo se encontró que la orientación de la línea de visión de los astrónomos, ya que se asoman a la región interior de los quásares, juega un papel importante en las variaciones observadas. Esto significa que los astrónomos podrían tener que prestar mucha atención a la geometría de la región de la línea de emisión de más cercana al agujero negro - Shen y Ho afirmación de que el gas en esta región se distribuye en una configuración-panqueque como aplanado. A su vez, este refinamiento podría ayudar a los astrónomos medir las masas de los agujeros negros con mayor precisión, ya que la masa se calcula a través de la luminosidad. "Mediciones de masa negro-agujero Better se beneficiarán de una variedad de aplicaciones en la comprensión del crecimiento cósmico de los agujeros negros supermasivos y su lugar en la formación de galaxias", dice Ho.

La investigación se publica en la revista Nature.