천문학 자들은 알려진 우주에서 가장 먼 고대의 단일 라디오 배출원을 발견했습니다. 거의 빛의 속도로 입자의 제트를 분출 지구에서 130 억 광년 퀘이사:그 소스는 우주에서 가장 강력한 입자 가속기 중 하나입니다.
퀘이사는 우주에서 가장 오래되고,가장 멀리 있고,가장 거대하고,가장 밝은 물체 중 하나이다. 그들은 빠르게 회전하는 초질량 블랙홀이 중력의 손아귀에서 벗어날 수없는 모든 물질에 협곡을 이루는 은하의 핵심을 구성합니다. 블랙홀이 이 물질을 삼키고 있는 동안,그것은 또한 총체적으로 가장 밝은 별보다 1 조 배 이상 더 빛날 수있는 엄청난 양의 방사선을 방출하여 퀘이사를 관측 가능한 우주에서 가장 밝은 물체로 만듭니다.
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“하시면 이러한 객체는 그래서 빛나고,그들을 관찰할 수 있는 아주 멀리 떨어져,”키아라 Mazzucchelli 도견과 함께 에두아르도 Bañados,말 라이브 과학. “은하수와 같은 은하가 너무 희미하여이 거리에서 감지되고 연구 될 때,우리는이 매우 빛나는 퀘이사를 사용하여 우주가 아주 어렸을 때 연구 할 수 있습니다. 우리는 첫 번째 별과 은하가 형성된 시간에 대해 이야기하고 있습니다.”
특히 172+18 쪽이라는 이 퀘이사는 빅뱅 이후 약 7 억 8 천만 년의 유물이며 우주의 가장 초기 시대 중 하나 인 재 이온화 시대에 대한 단서를 보여줍니다. 이 기간이 시작될 때 우주는 대부분 균일 한 수소 가스 구름에 의해 어둡게 가려져있었습니다. 과학자들은이 시간을 우주의 암흑 시대,방출 된 대부분의 빛이 중성 충전 된 가스에 빠르게 흡수 되었기 때문입니다. 결국 중력은 원시 가스를 첫 번째 별과 퀘이사로 붕괴시켜 주변 가스를 가열하고 이온화하기 시작하여 빛이 통과 할 수있게했습니다.
Mazzucchelli,에서 천문학은 유럽의 남부에있는 전망대에서,칠레 Bañados,천문학자에서 최대 플랑크연구소 천문학,독일에서 처음 발견 quasar 사용하는 동안 마젤란 망원경에서 라 캄파나 전망대에서 칠레입니다. 그들은 블랙홀 위와 아래에서 분출하는 강력한 입자 분사에 의해 남겨진 폭로하는 라디오 서명을 관찰했다. 초음속 입자는 엄청난 양의 전파를 방출합니다. 과학자들은이 퀘이사를”라디오 시끄러운”이라고 부르며 퀘이사의 약 10%에서만 볼 수있는 가속 입자의 제트가 초기 은하의 진화에 중추적 인 역할을한다고 믿습니다.
하와이의 켁 천문대와 칠레의 매우 큰 망원경을 포함한 망원경으로부터의 추가 관측에 따르면,172+18 피스는 태양보다 거의 3 억 배 더 거대하며 지금까지 발견된 가장 빠르게 성장하는 퀘이사 중 하나이다. 문제는 과학자들이 어떻게 블랙홀이 이렇게 거대하게 되었는지 알지 못한다는 것입니다. 라디오 제트는 설명이 될 수 있습니다.
“이론적 연구에 따르면 라디오 제트의 존재는 블랙홀이 물질을 먹는 속도를 증가시킬 수 있으며,이는 블랙홀이 훨씬 더 빨리 성장할 수 있고 왜 그렇게 일찍 거대한지를 설명 할 수 있음을 의미한다”고 마주 첼리는 말했다. 동시에,라디오 제트는 별이 어떻게 형성되는지에 영향을 미침으로써 퀘이사를 둘러싼 은하에 영향을 줄 수 있습니다.
그러나 블랙홀의 먹이 광란은 오래 지속되지 않았을 것이다. 천문학 자들이 가장 최근의 관측치를 20 년 이상 전에 찍은 하늘을 조사한 것과 비교했을 때,그들은 퀘이사가 밝기의 절반을 잃어 버렸다는 것을 발견했으며,퀘이사가 아마도 그 삶의 마지막 단계에 도달했을 것이라는 신호를 보냈다.
어둠 속의 비콘
마주첼리는 퀘이사를 우주 역사에서 특정한 시간과 공간을 비추는 먼 손전등으로 묘사했다. 발견 된 각각의 새로운 퀘이사는 빅뱅과 오늘날 우리가 보는 우주 사이의 타임 라인에서 또 다른 패치를 보여줍니다. 그녀는 연구팀이 앞으로 더 많은 근처의 퀘이사를 찾을 수 있기를 희망합니다.
사실,172+18 쪽의 발견이 있은 지 얼마 되지 않아,천문학자들은 근처에서 전파의 두 번째 표지를 발견했다. 만약 이 동반자 전파원이 퀘이사와 같은 거리에 있다는 것을 추가 관측이 확인한다면,그것은 지금까지 발견된 가장 먼 활성 은하 쌍일 수 있다. 연구진은 나사의 제임스 웹 우주 망원경과 같은 망원경이 무선 소스의 정확한 거리를 결정할 수 있기를 희망한다.
연구자들의 연구 결과는 천체 물리학 저널의 향후 호에 발표 될 예정이다.
원래 라이브 과학에 게시.