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segunda-feira, 15 de março de 2021

O quasar de rádio-alto mais distante descoberto

 Caros Leitores;







Espectro óptico / infravermelho próximo de P172 + 18. Crédito: Bañados et al., 2021.

Em um estudo recente, uma equipe internacional de astrônomos apresenta a descoberta do PSO J172.3556 + 18.7734 - um quasar de alta acreção de rádio em um redshift de aproximadamente 6,82. Este é o quasar de alto nível de rádio mais distante conhecido até hoje. A descoberta é detalhada em um artigo publicado em 4 de março em arXiv.org.
Os quasares, ou  quase  (QSOs), são núcleos galácticos (AGN) ativos extremamente luminosos contendo buracos negros centrais supermassivos com discos de acreção. Seus desvios para o vermelho são medidos a partir das fortes linhas espectrais que dominam seus  visível e  .
Os astrônomos estão especialmente interessados ​​em encontrar novos  (em redshift maior que 5,0), pois são os objetos compactos mais luminosos e mais distantes do universo observável. Os espectros de tais QSOs podem ser usados ​​para estimar a massa de buracos negros supermassivos que restringem os modelos de evolução e formação de quasares. Portanto, quasares de alto redshift poderiam servir como uma ferramenta poderosa para sondar o universo primitivo.
Agora, um grupo de astrônomos liderados por Eduardo Bañados do Instituto Max Planck de Astronomia em Heidelberg, Alemanha, relata a descoberta de outro quasar de alto redshift - PSO J172.3556 + 18.7734 (ou P172 + 18 para breve).
"Con fi rmamos P172 + 18 como um quasar az ∼ 6,8 em 12 de janeiro de 2019 com um espectro de 450 s usando o espectrógrafo Foldedport InfraRed Echellete (FIRE) em modo prisma no telescópio Magellan Baade no Observatório Las Campanas", explicaram os pesquisadores.
O P172 + 18 foi identificado em um desvio para o vermelho de 6,823, o que o torna a fonte de rádio-alta mais distante encontrada até hoje. Até agora, apenas três fontes de rádio alto foram relatadas em redshifts acima de 6,0, com o mais distante sendo um quasar em um redshift de cerca de 6,18.
De acordo com o artigo, P172 + 18 tem uma massa de buraco negro de cerca de 290 milhões de massas solares e uma proporção de Eddington de cerca de 2,2. Ao comparar P172 + 18 a objetos semelhantes, os pesquisadores descobriram que a fonte recém-detectada está entre os quasares de acúmulo mais rápidos em redshift baixo e alto.
P172 + 18 foi encontrado para ter um grande meio intergaláctico ionizado em torno do que sugere que a vida útil do objeto excede a vida média de quasares high-  com redshifts acima de 6,0. Além disso, o estudo descobriu que o espectro de rádio de P172 + 18, entre 1,4 e 3,0 GHz é íngreme, e que esse quasar tem um parâmetro de intensidade de rádio em um nível de cerca de 91.
Resumindo os resultados, os cientistas notaram que P172 + 18 é um alvo interessante para observações futuras.
"P172 + 18, em particular, é um alvo ideal para investigar a existência de emissão de raios-X prolongada decorrente da interação entre partículas relativísticas em jatos de rádio e um fundo de micro-ondas cósmico quente (CMB). Espera-se que esse efeito seja particularmente forte nos desvios para o vermelho mais altos porque a densidade de energia da CMB é escalonada como (1 + z) 4 e, como resultado, seu campo magnético eficaz pode ser mais forte do que aquele nos lóbulos radiofônicos ", concluíram os autores do artigo.
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Mais informações: A descoberta de um quasar de alta acreção e alta intensidade de rádio em z = 6,82, arXiv: 2103.03295 [astro-ph.CO] arxiv.org/abs/2103.03295

Fonte: Phys News / por Tomasz Nowakowski, Phys.org / 15-03-2021
    
https://phys.org/news/2021-03-distant-radio-loud-quasar.html

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HélioR.M.Cabral (Economista, Escritor e Divulgador de conteúdos da Astronomia, Astrofísica, Astrobiologia e Climatologia).Participou do curso de Astrofísica, concluído em 2020, pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Autor do livro: “Conhecendo o Sol e outras Estrelas”.

Membro da Society for Science andthePublic (SSP) e assinante de conteúdoscientíficos da NASA (NationalAeronauticsand Space Administration) e ESA (European Space Agency).

Participa do projeto S`CoolGroundObservation (Observações de Nuvens) que é integrado ao Projeto CERES (CloudsandEarth´sRadiant Energy System) administrado pela NASA.A partir de 2019, tornou-se membro da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), como astrônomo amador.

Participa também do projeto The GlobeProgram / NASA GlobeCloud, um Programa de Ciência e Educação Worldwide, que também tem o objetivo de monitorar o Clima em toda a Terra. Este projeto é patrocinado pela NASA e National Science Fundation (NSF), e apoiado pela NationalOceanicandAtmosphericAdministration (NOAA) e U.S DepartmentofState.


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