Spitzer de la NASA descubre Primitivo Negro Hoyos

Publicado en por Jaume Satorra

03.17.10
 
Artist's conception illustrates one of the most primitive supermassive black holes known (central black dot) at the core of a young, star-rich galaxy.Esta concepción artística ilustra una de las más primitivas agujeros negro supermasivo conocido (central punto negro) en el núcleo de una joven, la estrella de la galaxia-ricos. Crédito de la imagen: NASA /
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Two data plots from NASA's Spitzer Space Telescope show a primitive supermassive black hole (top) compared to a typical one.Las dos parcelas de datos de Spitzer de la NASA, el Telescopio Espacial muestran un primitivo agujero negro supermasivo (arriba) en comparación con un típico. Crédito de la imagen: NASA / 
JPL-Caltech> completa de la imagen y el título 

Los astrónomos han encontrado lo que parecen ser dos de los primeros y más primitivos agujeros negro supermasivo conocido. El descubrimiento, basado en gran medida en las observaciones de Spitzer de la NASA del Telescopio Espacial, proporcionará una mejor comprensión de las raíces de nuestro universo, y cómo el agujero negro muy en primer lugar, las galaxias y las estrellas llegó a ser. 

"Hemos encontrado lo que es probable que la primera generación cuásares, nacido en un medio libre de polvo y en las primeras etapas de la evolución ", dijo Linhua Jiang de la Universidad de Arizona, Tucson. Jiang es el autor principal de un documento de anunciar los resultados el 18 de marzo en la revista Nature. 

Agujeros Negro son bestiales distorsiones de espacio y tiempo. La acechan más masivas y los activos en los núcleos de las galaxias, y suelen estar rodeados de estructuras en forma de rosquilla de gas y polvo que alimentar y sostener el agujero negro cada vez mayor. Estos cuásares hambre, se les llama agujeros negro. 

Como sucio y desaliñado, como nuestro actual universo en día es hoy en día, los científicos creen que el universo primitivo no tenía el polvo - que les dice que los cuásares más primitivo también deberían polvo libre. Pero nadie había visto como los cuásares Inmaculada - hasta ahora. Spitzer ha identificado dos - el más pequeño en el expediente - alrededor de 13 millones de años luz de distancia de la Tierra. 

Los cuásares, denominado J0005-0006 y J0303-0019, fueron revelados a la luz visible con datos del Sloan Digital Sky Survey. Que el equipo de descubrimiento, que incluyó Jiang, fue dirigido por Xiaohui Fan, coautor del reciente documento de la Universidad de Arizona. X Chandra de la NASA Observatorio de rayos X también ha observado los rayos de uno de los objetos. Los rayos X, ultravioleta y el flujo de salida óptica de la luz de los cuásares que el gas que les rodea es tragado. 

"Quásares emiten una enorme cantidad de luz, haciendo que sean detectables, literalmente, en el borde del universo observable", dijo Fan. 

Cuando Jiang y sus colegas establecidos para observar J0005-0006 y J0303-0019 con Spitzer, entre 2006 y 2009, sus objetivos no se destacan tanto por el pelotón quasar habitual. Spitzer midió la luz infrarroja de los objetos, junto con otras 19 personas, todos pertenecientes a una clase de los quásares más lejanos conocidos. Cada quasar es conducido por un agujero negro supermasivo de más de 100 millones de soles. 

De los 21 quasares, J0005-0006 y J0303-0019 carecían de la firma característica de polvo caliente, los datos de Spitzer muestran. Visión infrarroja de Spitzer hace que el telescopio espacial ideal para detectar el cálido resplandor del polvo que ha sido calentado por la alimentación de un agujero negro. 

"Pensamos que estos agujeros principios de negro se están formando en la época cuando el polvo se fue formando en el universo, menos de un mil millones de años después del Big Bang, "dijo Fan. "El universo primordial no contenía ninguna molécula que puede coagular en forma de polvo. Los elementos necesarios para este proceso se produjeron y se bombea en el universo más tarde por las estrellas." 

Los astrónomos también observaron que la cantidad de polvo caliente en un cuásar aumenta con la de la masa de su agujero negro. Como un agujero negro crece, el polvo tiene más tiempo para materializar su alrededor. El agujero negro en los núcleos de J0005-0006 y J0303-0019 tiene las masas más pequeña mide conocido en el universo temprano, lo que indica que son sobre todo jóvenes, y en una fase en polvo aún no se ha formado en torno a ellos. 

Otros autores incluyen WN Brandt, de Pennsylvania State University, University Park, Chris L. Carilli del Observatorio Nacional de Radioastronomía, Socorro, Nuevo México; Eiichi Egami de la Universidad de Arizona, Dean C. Hines del Instituto de Ciencias Espaciales, Boulder, Colorado, Jaron D. Kurk de el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre, de Alemania, Gordon T. Richards de la Universidad de Drexel, Filadelfia, Pensilvania; Yue Shen, del Centro Harvard Smithsonian para Astrofísica en Cambridge, Massachusetts, Michael A. Strauss, de Princeton, Nueva Jersey, Marianne Vestergaard de de la Universidad de Arizona y el Instituto Niels Bohr en Dinamarca, y Walter Fabian, del Instituto Max Planck de Astronomía, Alemania. Fan y Kurk se basa en parte en el Instituto Max Planck de Astronomía en que se realizó esta investigación. 

Las observaciones de Spitzer se hicieron antes de que el telescopio se quedó sin su refrigerante líquido en mayo de 2009, comenzando su "cálido" de la misión. 

NASA's Jet Propulsion Laboratory, en Pasadena, California, dirige la misión del Telescopio Espacial Spitzer de Ciencia Espacial de la NASA en Washington. Las operaciones científicas se llevan a cabo en el Centro Científico Spitzer en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. Caltech dirige el JPL para la NASA. Para obtener más información sobre Spitzer,http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer visita http://www.nasa.gov/spitzer .
 
 

Whitney Clavin 
818-354-4673 
whitney.clavin @ jpl.nasa.gov

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