Centaurus A es la radiogalaxia más cercana, a unos 12 millones de años luz de distancia en la galaxia austral de Centaurus (El Centauro). En el centro de la galaxia hay un agujero negro con 55 millones de soles.

En 2019, EHT lanzó La primera imagen del agujero negro. En el centro de la galaxia M87. Ahora, el telescopio Harrison ha mostrado el corazón del Radio Galaxy Centauri A con un detalle sin precedentes.

Evento Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional compilado en colaboración con el Telescopio Horizonte (EHD) ha recopilado datos de las observaciones de EHD de 2017. Los datos permitieron al grupo ver y leer una radio alienígena. Jet del agujero negro. Los astrónomos también revelaron la ubicación del maravilloso agujero negro central. Cómo nace un chorro de agujero negro.

La EHT La interferometría colaborativa de línea de base muy larga (VLBI), la misma técnica utilizada para la primera imagen de un agujero negro, vio la galaxia Centaurs A con una resolución de 1,3 mm sin precedentes.

La nueva imagen muestra el lanzamiento del avión. Centauro a Los bordes son más brillantes en comparación con el centro. Este fenómeno se conoce de otros chorros, pero no ha sido tan pronunciado antes.

Los agujeros negros en galaxias como Centaurus A se alimentan de gas y polvo inspirados por su enorme atracción gravitacional. Durante este proceso, se libera una gran cantidad de energía. Galaxia ‘Activo.’

La mayoría Lo que se encuentra cerca del borde del agujero negro. Sin embargo, hay momentos en los que algunas de las partículas circundantes escapan a la captura y son lanzadas al espacio: nacen los chorros, una de las características más misteriosas y energéticas de la galaxia.

Mediciones de distancia encontradas en un jet Centaur A. La imagen de arriba muestra cómo el chorro se dispersa en las nubes de gas emitiendo ondas de radio capturadas por los laboratorios ATCA y Parks. El panel superior derecho mostrará una imagen mixta, con un zoom de 40x en comparación con el primer panel, que coincide con el tamaño de la galaxia. La emisión submilimétrica del chorro y el polvo en la galaxia medida por el instrumento Laboka / Apex se muestra en naranja. La emisión de rayos X de un avión a reacción medida por una nave espacial lunar se muestra en azul. La luz blanca visible de la galaxia es capturada por el telescopio MPG / ESO de 2,2 metros. El siguiente panel a continuación muestra una imagen con zoom de 165.000x de un chorro de radio interno obtenido a través de los telescopios TANAMI. El siguiente panel muestra la nueva imagen de resolución más alta del lanzador de chorros con EHT con un zoom de 60.000.000x en la resolución del telescopio en longitudes de onda milimétricas. Las barras de tamaño indicadas se muestran en años luz y días luz. Un año luz es igual a la distancia que recorre la luz en un año: unos nueve billones de kilómetros. En comparación, la distancia de nuestro Sol a la estrella conocida más cercana es de unos cuatro años luz. Un día luz es igual a la distancia que recorre la luz en un día: seis veces la distancia entre el Sol y Neptuno. Crédito: Universidad de Rodwood. நிஜ்மெகன்; CSIRO / ATNF / I. Fain y col., R. Morganti y col., N. Jankes y col.; ESO / WFI; MPIfR / ESO / APEX / A. Weiss et al.; NASA / CXC / CFA / R. Kraft y col.; Tanami / C. Müller et al.; EHT / M. Jansen y col.

Hasta ahora, los astrónomos han utilizado muchos modelos para comprender mejor este proceso, pero aún no han descubierto cómo se lanzan los chorros desde su región central y cómo pueden extenderse más allá de la dispersión de escalas más grandes que sus galaxias anfitrionas.

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Matthias Godler, profesor de astronomía y director de Tonami en la Universidad de Worcester, Alemania Dicho, “Ahora podemos rechazar los modelos de chorro teóricos que no pueden reproducir el brillo en este borde. Esta es una gran característica que nos ayudará a comprender mejor. Aviones a reacción producidos por agujeros negros. “

La observación reveló que la posible ubicación Calabozo En el sitio de lanzamiento del jet. Con base en las observaciones, los astrónomos predicen que los estudios futuros fotografiarán el agujero negro central de Centaurus A en longitudes de onda aún más cortas y con una resolución más alta.

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  1. METRO. Johnson, H. Phalke, M. Godler, E. Rose, M. Observaciones del telescopio Horizon sobre la ocurrencia de zonas de colisión y lanzamiento de chorros en los centauros A por Wilkes et al. (Colaboración EHT), Astronomía Natural, DOI: 10.1038 / s41550-021-01417- w