강력한 블랙홀 불면 거대한 거품

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상대적으로 작은 블랙홀은 엄청나게 강력한 제트를 생성하는 동시에 거대한 기포가 발생합니다. 그러나이 놀라운 블랙홀의 가장 특이한 특징은 에너지 출력이 아니라 어떻게 에너지를 방출하고 있습니다.

네이처 (Nature)에 발표 된 새로운 논문의 수석 저자 인 Manfred Pakull은“에너지 출력은 인상적이지만 소위 Ultraluminous X-ray 소스의 X-ray 광도와 비교할 만하다”고 말했다. “방사선 (운동 에너지)의 형태로 대부분의 에너지를 생성하는 발전소가 존재한다는 개념은 방사선 (광자)이 아니라 새로운 개념입니다.”

블랙홀은 물질을 삼킬 때 엄청난 양의 에너지를 방출하는 것으로 알려져 있으며, Pakull이 Space Magazine에 말했듯이, 대부분의 에너지는 주로 방사선, 주로 X- 선 형태로 나온 것으로 생각되었습니다. 그러나 S26이라고 불리는이 새로운 가스 블로잉 블랙홀은 일부 블랙홀이 최소한 빠르게 움직이는 입자의 시준 된 제트 형태로 최소한 많은 에너지를 방출 할 수 있음을 보여줍니다.

Pakull은“이 블랙홀은 단지 태양계 질량에 불과하지만 가장 강력한 퀘이사와 전파 은하의 실제 미니어처 버전”이라며“태양의 수백만 배에 이르는 블랙홀을 포함하고있다”고 말했다.

이 물체는 흰개 왜성, 중성자 별 또는 블랙홀과 함께 별과 함께 두 개의 물체로 형성된 미세 사각형입니다. X- 선은 한 구성 요소에서 다른 구성 요소로 떨어지는 물질에 의해 생성되며 고속 입자의 제트를 생성 할 수 있습니다. 고속 제트는 주변 성간 가스로 흘러 들어가서 가열하고 다른 온도에서 충돌하는 고온 가스와 초고속 입자로 만들어진 팽창 기포를 유발합니다.

은하계에서 발견 된 수십 개의 마이크로 콰 사르 중, 기포의 대부분은 10 광년 미만으로 상당히 작습니다. 그러나 이것은 1,000 광년 너비입니다. 또한이 마이크로 쿼서는 이전에 본 것보다 수십 배 더 강력합니다.

ESO의 매우 큰 망원경과 NASA의 Chandra X-ray 망원경 Pakull과 그의 팀은 제트기가 블랙홀 주위의 성간 가스로 부딪 치는 지역을 관찰 할 수 있었고, 뜨거운 가스의 기포가 거의 속도로 팽창하는 것을 보았습니다 시간당 백만 킬로미터.

제트는 약 300 파섹 길이로 똑같이 인상적이며 강력한 제트는 초 거대 블랙홀에서 볼 수 있었지만 소규모 마이크로 쿼사 품종에서는 덜 빈번한 것으로 생각되었습니다. 이 새로운 발견은 천문학 자들이 다른 미세한 퀘이사를 더 면밀히 바라 볼 수있게한다.

공동 저자 인 로버트 소리아 (Robert Soria)는“NGC 7793의 제트 길이는 발사되는 블랙홀의 크기에 비해 놀랍습니다. "블랙홀이 축구 공 크기로 줄었다면, 각 제트는 지구에서 명왕성 궤도를 넘어 연장 될 것입니다."

S26은 나선형 은하 NGC 7793의 외곽에 1 천 2 백만 광년 떨어져 있습니다. 기포의 크기와 팽창 속도에서 천문학 자들은 제트 활동이 적어도 200,000 년 동안 진행되어 왔음을 발견했습니다.

이 놀라운 속도, 크기 및 활동을 통해 Pakull과 그의 팀은이 마이크로 쿼 사의 미래로 무엇을 계획합니까?

Pakull은“그렇습니다. 팽창 속도 (275km / s)는 상당히 인상적이지만 시간이 지남에 따라 줄어 듭니다.”라고 Pakull은 Space Magazine에 말했습니다. 예를 들어 70km / s로 훨씬 더 낮 으면 충격을받은 가스가 너무 많은 광을 방출하지 않으며 (예 : Balmer 계열의 수소) 기포를 감지하지 못했을 것입니다. S26의 미래는 제트를 방출하는 중앙 미세 사각형의 진화에 달려 있습니다. 앞으로 10 만 ~ 수백만 년 동안 활성화 될 것으로 기대합니다.”

Pakull은 microqusar가 갑자기 제트 방출을 중단하면 어떻게 될지 상상하는 것이 흥미 롭다고 말했다. "그러면 거품이 갑자기 사라지지 않고 몇 십만 년 전과 같이 빛을 발할 것"이라고 그는 말했다. "100 배 높은 에너지 함량을 가지고 있지만 초신성 잔해와 유사 할 것입니다."

Pakull은이 새로운 발견이 천문학 자들이 폭발 한 별들로 형성된 작은 블랙홀과 은하 중심의 초 거대 블랙홀 사이의 유사성을 이해하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

출처 : ESO, Manfred Pakull과의 이메일 교환.

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