CFA天文学家分析了星系中的遮蔽叠加黑洞

(右)在用Chandra和(左)在红外线用烟盒中成像,在X射线中检测到远处大规模星系的综合图像。

关于类似星系的新出版的哈佛大学研究,其中央活性黑洞核被遮挡的结论是,将材料流入银河系中产生更紧凑的中心区域。

大多数如果不是所有的星系被认为是在他们的核中举办一个超现实的黑洞。它通过增强质量而增长,同时喂食它并非隐藏在我们的观点中:它产生X射线发射和紫外线,使灰尘液体辐射在红外线中。在其最活跃的进化期期间,物体被称为活性半乳清(AgN)。绝大多数Agn都存在于正常的星系中,其中星形成的活动与黑洞增生相同,但天文学家对宿主星系的性质不同意,特别是它们是否类似于它们整体结构中形成星系的正常明星形成星系。

主要问题在于难以区分贡献,而AGN将从主机星系的排放产生排放。甚至来自哈勃太空望远镜的图像甚至无法在银河系中存在显着的粉尘遮蔽时区分核心。这些所谓的“模糊的AGN”只造成弱到光学发射,因为它被灰尘吸收。然而,研究迄今为止的人总体而言非常明亮,具有最大的总发光,相当于超过10亿太阳。

CFA天文学家Francesca Civano和Stefano Marchesi和他们的同事准备了一个精确定义的遮挡AGN样本 - 那些红外排放比其X射线发射大超过20倍的人(X射线发射由Chandra X射线观测站测量)。他们首先收集了一组265年的AGN,然后通过计算其X射线发射的每次与比率的红外发射来确定哪些是“模糊的”。它们通过组装辐射的全光谱分布,将红外线与UV和光学数据组合,然后建模整个分布来确定来自AGN的总红外组件,单独使用模型和减去来自星和其他进程的贡献的代码。一旦他们有红外价值,他们就可以告诉哪些合格的人“模糊”。他们的最终样本的遮挡agn有182个对象。

他们接下来通过将它们全部组合到复合图像中分析了该组的核区域的非常微弱的光学图像,发现该通用图像中的核区域在角度尺寸下非常紧凑,超过相应区域的两倍多。在星形成星系中。科学家们认为,这些模糊的AGN必须经历萎缩过程,这可能是一些模拟,当一些模拟时,当冷却气流进入星系和驱动材料到细胞核时,使它们紧凑。结果不仅是显着的,不仅是因为他们有助于澄清这类X射线明亮的AGN发生的事情,而且因为这一过程的东西似乎正在发生早期宇宙中的星系,这些过程也具有异常紧凑的外观。

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