stringtranslate.com

Лебедь А

Лебедь А ( 3C 405) — радиогалактика , один из самых мощных радиоисточников на небе. Концентрированный радиоисточник в Лебеде был обнаружен Гротом Ребером в 1939 году. В 1946 году Стэнли Хей и его коллега Джеймс Филлипс определили, что источник быстро мерцает и, следовательно, должен быть компактным объектом. [4] В 1951 году Лебедь А, наряду с Кассиопеей А и Кормой А, были первыми «радиозвездами», идентифицированными с оптическим источником. Из них Лебедь А стал первой радиогалактикой, две другие были туманностями внутри Млечного Пути . [5] В 1953 году Роджер Дженнисон и М. К. Дас Гупта показали, что это двойной источник. [6] Как и все радиогалактики, она содержит активное галактическое ядро . Сверхмассивная черная дыра в ядре имеет массу(2,5 ± 0,7) × 10 9  М ☉ . [3]

Изображения галактики в радиочастотной части электромагнитного спектра показывают два джета, выступающих в противоположных направлениях от центра галактики. Эти джеты простираются во много раз шире той части родительской галактики, которая испускает излучение на видимых длинах волн . [7] На концах джетов находятся две доли с «горячими точками» более интенсивного излучения на их краях. Эти горячие точки образуются, когда материал из джетов сталкивается с окружающей межгалактической средой . [8]

В 2016 году был обнаружен радиотранзиент в 460 парсеках от центра Лебедя А. В период с 1989 по 2016 год объект, сопространственный с ранее известным инфракрасным источником, продемонстрировал по крайней мере восьмикратное увеличение плотности радиопотока , со сравнимой светимостью с самой яркой известной сверхновой . Из-за отсутствия измерений в прошедшие годы скорость увеличения яркости неизвестна, но объект оставался с относительно постоянной плотностью потока с момента своего открытия. Данные согласуются со второй сверхмассивной черной дырой, вращающейся вокруг первичного объекта, при этом вторичный объект претерпел быстрое увеличение скорости аккреции. Выведенная орбитальная временная шкала имеет тот же порядок, что и активность первичного источника, что позволяет предположить, что вторичный может возмущать первичный и вызывать оттоки. [9]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcdefg «Результаты для Cygnus A». Внегалактическая база данных НАСА/IPAC . Проверено 1 октября 2008 г.
  2. ^ abcde "ИМЯ Лебедь А". СИМБАД . Центр астрономических исследований Страсбурга . Проверено 29 февраля 2016 г.
  3. ^ ab Graham, Alister W. (ноябрь 2008 г.). "Заполнение дисперсии скоростей галактик - диаграмма масс сверхмассивных черных дыр: каталог значений (Mbh, σ)". Публикации Астрономического общества Австралии . 25 (4): 167–175. arXiv : 0807.2549 . Bibcode : 2008PASA...25..167G. doi : 10.1071/AS08013. S2CID  89905.
  4. ^ Hey, JS; Parsons, SJ; Phillips, JW (1948). «Исследование галактического излучения в радиоспектре». Труды Лондонского королевского общества. Серия A. Математические и физические науки . 192 (1030): 425–445. Bibcode : 1948RSPSA.192..425H. doi : 10.1098/rspa.1948.0017. S2CID  121054928.
  5. ^ Бааде, В.; Минковский, Р. (1954). «Идентификация радиоисточников в Кассиопее, Лебеде a и Корме A». The Astrophysical Journal . 119 : 206. Bibcode : 1954ApJ...119..206B. doi : 10.1086/145812.
  6. ^ Дженнисон, RC; Дас Гупта, MK (1953). «Тонкая структура внеземного радиоисточника Cygnus 1». Nature . 172 (4387): 996. Bibcode :1953Natur.172..996J. doi :10.1038/172996a0. S2CID  4251058. Архивировано из оригинала 27 августа 2019 г.
  7. ^ Strange, D. "The Radio Galaxy Cygnus "A"". Архивировано из оригинала 25 июля 2008 года . Получено 22 сентября 2008 года .
  8. ^ Немирофф, Роберт ; Боннелл, Джерри (2002-10-05). "Рентгеновский Лебедь А". Астрономическая картинка дня . Получено 22-09-2008 .
  9. ^ Perley, DA; Perley, RA; Dhawan, V.; Carilli, CL (2017). «Открытие яркого радиотранзиента 460 пк от центральной сверхмассивной черной дыры в Лебеде А». The Astrophysical Journal . 841 (2): 117. arXiv : 1705.07901 . Bibcode :2017ApJ...841..117P. doi : 10.3847/1538-4357/aa725b . ISSN  1538-4357. S2CID  54536121.

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки