WikiDer > Галактика зеленых бобов - Википедия
Зеленые бобовые галактики (GBG) - очень редкие астрономические объекты, которые считаются квазар ионизационные эхо.[1][2][3] Их открыли Миша Ширмер и его коллеги Р. Диас, К. Холхьем, Н.А. Левенсон и К. Виндж.[1] Авторы сообщают об обнаружении образца Зейферт-2 галактики со сверхсветящимися областями узких линий (NLR) шириной галактики на красные смещения z = 0,2-0,6.[1]
При просмотре обзорных изображений, сделанных с помощью 3,6-метрового Телескоп Канада-Франция-Гавайи (CFHT) на вершине 4200 м Мауна Кеа, Гавайи, Ширмер заметил галактику необычного цвета - сильно выраженную в фильтре r, что указывает на спектральную линию.[1][4] На самом деле цвет очень похож на Галактики зеленого горошка (GP), которые представляют собой компактные галактики, образующие звезды. Однако объект, который стал известен как GBG, намного больше.[1][5]
Эти галактики настолько редки, что в среднем всего одна в кубе около 1,3 миллиарда. световых лет через.[1] Их прозвали GBG из-за цвета кожи и из-за того, что они внешне похожи на GP, но больше их.[1] Межзвездный газ в большинстве ГП ионизируется УФ-свет от интенсивного звездообразования, тогда как газ в ГБЗ ионизируется жесткими рентгеновские лучи из активное ядро галактики (AGN). Недостаток GBG указывает на то, что это явление очень редкое и / или очень кратковременное.[1]
GBG, вероятно, связаны с объектом, известным как Hanny's Voorwerp, еще одно возможное эхо ионизации квазара.[6] Однако GBG существенно различаются, поскольку их светимость, размеры и масса газа в 10-100 раз выше, чем в других квазарных ионизационных облаках, например, 154, исследованных Килом и др. 2012 (по прозвищу voorwerpjes).[7] По оценкам, у этих «voorwerpjes» яркие фазы длятся от ~ 20 000 до 200 000 лет.[7]
Возможные механизмы образования в настоящее время исследуются. Вероятно, гигантские выбросы газа возникли на последних этапах жизни сверхсветящихся квазаров, которые впоследствии подверглись быстрой остановке, например из-за процесса, известного как обратная связь AGN.[8] Рентгеновские лучи, уходящие из бывшего очень активного состояния квазара, все еще ионизировать газ, вызывающий ионизационное эхо.
Идентификация Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
Число | SDSS идентификатор | Примечания |
---|---|---|
001 | 1237679077517557845 | GALEX Каталог всего неба (ASC) J002016.43-053127.1 |
002 | 1237676441460474246 | GALEX ASC J002434.84 + 325842.5 |
003 | 1237666091128914338 | GALEX ASC J011136.63 + 225357.5 |
004 | 1237666340800364769 | 8 предыдущих ссылок, перечисленных в NED. |
005 | 1237680284389015833 | GALEX ASC J015930.73 + 270303.4 |
006 | 1237650371555229774 | 2 предыдущие ссылки, перечисленные в NED, включая ЧАНДРА 2010. |
007 | 1237661386529374363 | GALEX ASC J134709.11 + 545311.0 |
008 | 1237662236402647262 | GALEX ASC J135155.51 + 081608.7 |
009 | 1237665442062663827 | NVSS J144110 + 251702 |
010 | 1237655742407835791 | 1 предыдущая ссылка в NED как часть компактной группы (аналогично ХГЧ). |
011 | 1237662306730639531 | GALEX ASC J150420.75 + 343958.6 |
012 | 1237667968032637115 | NVSS J150517 + 194450 |
013 | 1237669699436675933 | NVSS J205057 + 055014 |
014 | 1237680191506678389 | NVSS J213542-031432 |
015 | 1237680306395415794 | GALEX ASC J220216.57 + 230904.8 |
016 | 1237656538051248311 | Прототип GBG J2240-0927, GALEX ASC J224024.09-092748.5 |
017 | 1237680503434445439 | SDSS J230829.37 + 330310.4 |
Спектр VLT / XSHOOTER галактики Green Bean J2240-0927
Слева находится спектр астрономического объекта J224024.1-092748 (далее J2240).[1] Он был приобретен с использованием Очень большой телескоп и XSHOOTER, многоволновой (300-2500 нм) средний уровень разрешения спектрограф. Спектр J2240 показывает 3 полосы пропускания: UVB (Ультрафиолетовый B, которые представляют собой средние длины волн УФ от 315 до 280 нм), VIS (видимый спектр) и NIR (ближний ИК-диапазон). Инфракрасный, которые имеют длину волны 0,75–1,4 мкм).
В спектре J2240 черная линия представляет центр галактики с точностью ± 4,5 кпк (килограмм).парсек) ядра, а синяя линия была проинтегрирована более чем на 7,6 кпк с центром в ионизированном облаке. Обратите внимание на большое сходство между двумя спектрами.[1] Для визуализации данные были отфильтрованы с использованием медианного ядра шириной 0,7 нм. Таким образом, фактическое разрешение в 48 (UVB / VIS) и в 12 (NIR) раз выше, чем показано для каналов UVB / VIS и (NIR) соответственно.[1]
Распознавание эмиссионной сигнатуры квазарного ионизационного эха
В мае 2015 г. исследование было принято к публикации в MNRAS озаглавленный: "Галактика" Зеленая фасоль "SDSS J224024.1–092748: Распознавание эмиссионной сигнатуры квазарного ионизационного эха."[9]
В аннотации говорится: «Галактики« Зеленые Бобы »(ГБ) являются наиболее [O III] -светящимися активными ядрами галактик (AGN) типа 2 на z ~ 0,3. Однако их инфракрасная светимость выявляет AGN в состояниях с очень низкой активностью, что указывает на что их газовые резервуары должны быть ионизированы фотонами из недавнего эпизода высокой активности - мы наблюдаем эхо ионизации квазаров ». Далее: «Наш анализ J224024.1-092748 показывает, что ГБ представляют собой уникальную летопись окаменелостей превращения самых ярких квазаров в слабые AGN».[9]
Ионизационные эхо-сигналы AGN, тепловые эхо-сигналы и дефицит ионизации
В июле 2016 г. исследование было принято к публикации в MNRAS озаглавленный: «Об эхосигналах ионизации AGN, тепловых эхо-сигналах и дефиците ионизации в каплях Лаймана-альфа с низким красным смещением».[10] GBG считаются низкими красное смещение примеры «альфа-капель Лаймана» (LAB).[10]
В аннотации говорится: «Сообщаем об открытии 14 Лайман-альфа капли (LAB) на z ~ 0,3, существующие во Вселенной по крайней мере на 4-7 миллиардов лет позже, чем все другие известные LAB ». Далее:« Из-за их близости и высокой плотности потока, GB являются идеальными целями для изучения обратной связи AGN. переключение и побег из Ly-alpha ".[10]
Смотрите также
- Галактика гороха - Возможно, тип светящейся голубой компактной галактики, в которой наблюдается очень высокая скорость звездообразования.
- Галактическая ориентация
- Формирование и эволюция галактик - Процессы, которые сформировали неоднородную Вселенную с однородного начала, формирование первых галактик, то, как галактики меняются с течением времени
Рекомендации
- ^ а б c d е ж грамм час я j k М. Ширмер; Р. Диас; K.Holhjem; Н.А.Левенсон; К. Виндж (2013). "Образец галактик Сейферта-2 со сверхъестественными узкими областями всей галактики: квазарное световое эхо?". Астрофизический журнал. 763 (1): 19. arXiv:1211.7098. Bibcode:2013ApJ ... 763 ... 60S. Дои:10.1088 / 0004-637X / 763/1/60.
- ^ "Галактическое эхо прошлого". 2012-12-05. Получено 2014-05-31.
- ^ ""Зеленые бобовые галактики "и гибель квазаров". 2012-12-05. Получено 2014-06-12.
- ^ «Эхо прошлого по всей Галактике». 2012-12-05. Получено 2014-06-12.
- ^ C. Кардамон; К. Шавински; М. Сарзи; С.П. Бэмфорд; Н. Беннерт; СМ. Урри; К. Линтотт; ТУАЛЕТ. Киль; Я. Парейко; R.C. Николай; Д. Томас; Д. Андрееску; П. Мюррей; M.J. Raddick; А. Слосар; А. Салай; Дж. Ванденберг (2009). "Зеленый горошек в зоопарке" Галактика: открытие класса компактных галактик со звездообразованием ". Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. 399 (3): 1191–1205. arXiv:0907.4155. Bibcode:2009МНРАС.399.1191С. Дои:10.1111 / j.1365-2966.2009.15383.x.
- ^ К. Дж. Линтотт; К. Шавински; У. Кил; Х. ван Аркель; Н. Беннерт; Э. Эдмондсон; Д. Томас; D.J.B. Смит; П.Д. Герберт; М.Дж. Джарвис; С. Вирани; Д. Андрееску; С.П. Бэмфорд; К. Земля; П. Мюррей; R.C. Николай; M.J. Raddick; А. Слосар; А. Салай; Дж. Ванденберг (2009). «Галактический зоопарк: 'Hanny's Voorwerp', световое эхо квазара?». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. 399 (1): 129–140. arXiv:0906.5304. Bibcode:2009МНРАС.399..129Л. Дои:10.1111 / j.1365-2966.2009.15299.x.
- ^ а б ТУАЛЕТ. Киль; S.D. Хойновски; В.Н. Беннерт; К. Шавински; C.J. Lintott; С. Линн; А. Панкост; К. Харрис; ЯВЛЯЮСЬ. Ниренберг; А. Зонненфельд; Р. Проктор (февраль 2012 г.). «Обзор Galaxy Zoo для гигантских облаков, ионизированных AGN: прошлые и настоящие события аккреции черных дыр». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. 420 (1): 878–900. arXiv:1110.6921. Bibcode:2012МНРАС.420..878К. Дои:10.1111 / j.1365-2966.2011.20101.x.
- ^ А.С. Фабиан (2012). «Наблюдательные свидетельства активной обратной связи ядер галактик». Ежегодный обзор астрономии и астрофизики. 50: 455–489. arXiv:1204.4114. Bibcode:2012ARA & A..50..455F. Дои:10.1146 / annurev-astro-081811-125521.
- ^ а б Р.Л. Дэвис; М. Ширмер; J.E.H. Тернер (май 2015 г.). "Галактика" Зеленая фасоль "SDSS J224024.1–092748: Распознавание эмиссионной сигнатуры квазарного ионизационного эха". MNRAS. 449 (2): 1731–1752. arXiv:1502.07754. Bibcode:2015МНРАС.449.1731Д. Дои:10.1093 / мнрас / stv343.
- ^ а б c М. Ширмер; С. Мальхотра; Н.А.Левенсон; Fu H .; Р.Л. Дэвис; ТУАЛЕТ. Киль; П. Торри; В.Н. Беннерт; А. Панкост; J.E.H. Тернер (2016). «Об эхосигналах ионизации AGN, тепловых эхо-сигналах и дефиците ионизации в каплях Лайман-альфа с низким красным смещением». Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества. 463 (2): 1554–1586. arXiv:1607.06481. Bibcode:2016МНРАС.463.1554С. Дои:10.1093 / mnras / stw1819.