Estructura del núcleo galáctico activo

Estructura del núcleo galáctico activo

Hubble capturó la radiante galaxia Arp220. Los científicos han medido la estructura solo a una distancia de cientos de años luz alrededor de dos agujeros negros supermasivos. Lograron demostrar el flujo de salida.

En los núcleos de la mayoría de las galaxias, se ocultan enormes agujeros negros que ocultan millones y miles de millones de masas de material solar. Cerca de estos hoyos suelen encontrarse toros de polvo y gas. Durante el período de alimentación, el gas se irradia en todas las longitudes de onda. Aunque los modelos de núcleos galácticos activos (AGN) funcionan bien, todavía es difícil obtener evidencia directa de las estructuras internas debido a su distancia y tamaño (de decenas a cientos de años luz).

Para un nuevo estudio se utilizaron equipos de telescopio milimétrico ALMA. Con su ayuda, fue posible considerar el AGN más cercano - Arp220, que es particularmente activo después de la reciente fusión con la galaxia vecina.

Los dos núcleos están a 1200 años luz de distancia unos de otros, y cada uno tiene un disco giratorio de gas molecular con una longitud de varios cientos de años luz. Se observó un nacimiento estelar activo en la región, así como al menos una salida de velocidad molecular. Sin embargo, quedan muchas preguntas sobre la estructura de las regiones internas. Por ejemplo, ¿cómo se libera una corriente de gas de dos núcleos durante una fusión, y qué subregiones son responsables de las fuentes dominantes de luminosidad? Nuevas observaciones milimétricas permitieron romper la cortina de polvo y tratar de responder preguntas.

Los investigadores pudieron resolver la estructura de la radiación continua de dos núcleos separados con sus componentes de gas polvoriento y al rojo vivo. Informaron que cada núcleo tiene dos componentes concéntricos asociados con discos de formación estelar, activados por agujeros negros. Además, los más pequeños (alrededor de 60 años luz) contribuyen al logro de una luminosidad submilimétrica del 50%, que es el doble que las estimaciones anteriores.

Además, uno de los núcleos tiene un brillo de aproximadamente 3 billones de soles. La tercera característica lineal, que puede actuar como un flujo de salida, observada anteriormente en los datos espectroscópicos, también se ha observado.

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