科学者たちは、クェーサー ジェット PlatoBlockchain Data Intelligence の最も内部の構造を観察しました。垂直検索。あい。

科学者はクエーサージェットの最も内側の構造を観察しました

クエーサー、または準恒星天体は、遠方の銀河の中心にあるガスを餌とする、最も明るく最も活発なタイプの超大質量ブラック ホールの 3 つです。 273C XNUMX は、これまでに確認された最初のクエーサーです。おとめ座に位置しています。

国際的な科学者グループが 3C 273 の新しい観測結果を発表しました。彼らは、クエーサーの顕著なプラズマ ジェットの最も内側の最も深い部分を観測しました。これには、これまでで最も高い角度分解能での 3C 273 ジェットの観測も含まれており、ジェットの最も内側の部分、つまり地球に近い部分のデータが得られます。 中心ブラックホール.

グローバル ミリ波 VLBI アレイ (GMVA) やチリのアタカマ大型ミリ波/サブミリ波アレイ (ALMA) などの無線アンテナの世界的なネットワークが緊密に連携して、この画期的な研究を達成しました。 3C 273 をさまざまなスケールで検査し、ジェットの全体的な形状を決定するために、高感度アレイを使用した調整された観測も行われました。この研究で使用されたデータは、イベント ホライズン テレスコープ (EHT) の観測によって 最初のブラックホールの写真.

科学者たちは、ジェット機の最も深い領域を初めて調べた。 クエーサー、3C 273 ジェットの画像のおかげで、コリメーションが行われます。科学者たちはまた、非常に長い距離にわたって、その角度が変化することを発見しました。 ブラックホールから放射されるプラズマ流 引き締まります。ジェットの狭くなった部分は、噴流が発生する領域をはるかに超えて、非常に遠くまで広がっています。 ブラックホールの重力 有効です。

クエーサージェット
これらの新しい見解とデータにより、科学者はクェーサージェットがどのように平行になるか、あるいは狭くなるかをさらに研究できるようになります。 MITヘイスタック天文台の研究員である秋山和典氏は、「この結果は新たな疑問を投げかけている。ジェットの視準はどのようにしてこれほど多様なブラックホール系全体でこれほど一貫して起こるのか?」と述べている。
画像: 沖野弘樹、秋山和典GMVA+ALMA および HSA 画像:Okino et al.; HST 画像: ESA/ハッブル & NASA。

MITヘイスタック天文台の研究員でプロジェクトリーダーの秋山和典氏はこう語る。 「力強い流れの形が、長い距離にわたってゆっくりと形成されていく様子は圧巻です。 非常に活発なクエーサー。これは、はるかに暗く、活動性の低い超大質量ブラックホールの近くでも発見されています。この結果は新たな疑問を投げかけています:ジェットのコリメーションはどのようにしてこのような多様なブラック ホール システム全体で一貫して起こるのでしょうか?」

MIT ヘイスタック天文台の主任研究科学者であり、APP の委託科学者であるリン・マシューズ氏は次のように述べています。 「アルマ望遠鏡をグローバルな VLBI ネットワークの一部として使用できることは、ブラックホール科学にとって完全な変革をもたらしました。これにより、超大質量ブラック ホールの史上初の画像を取得することができ、ブラック ホールがどのようにジェットに動力を供給するかについて、驚くべき新しい詳細を初めて確認することができました。」

台湾の中央研究院天文学・天体物理学研究所(ASIAA)准研究員、浅田圭一氏はこう語る。 「この発見は、クエーサージェットにおけるジェットコリメーションに新たな光を当てました。 EHT のより鋭い目により、より遠くにあるクェーサー ジェットの同様の領域へのアクセスが可能になります。私たちはこの研究から新たな「宿題」を進め、ジェット機がどのように平行になるかという100年来の問題についに答えることができるかもしれないと期待している。」

ジャーナルリファレンス:

  1. 沖野 宏樹 他クエーサー 3C 273 における相対論的ジェットのコリメーション。 アストロフィジカル·ジャーナル. 土肥 10.3847/1538-4357/ac97e5

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