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    电离分子追踪星系流出物

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      普朗克

      【博科园-科学科普(关注“博科园”看更多)】在大多数星系中,有一个过程影响着中心黑洞质量和星系的整体速度结构和光度。天文学家们怀疑,某种类型的反馈是有影响的,而一种流行的机制是逸出气体。流出将耗尽一个星系的原始材料,既需要制造新的恒星,又要增强黑洞的质量。关于分子外流的第一个证据是20年前由一颗红外卫星发现的:这个分子在其远红外线发射线中显示出每秒数千公里的流动。赫歇尔空间天文台最近对这些细节进行了详细的追踪,发现在某些极端情况下,每年有一千多颗太阳质量的能量流出,并拥有一千亿个太阳的能量——这是银河系总发光能量的百分之几。

      电离分子追踪星系流出物

      由哈勃太空望远镜所观测到的星系Markarian 231,离地球最近的类星体。星系是两个星系合并的产物。天文学家已经发现了电离分子特征签名,OH+和H2O+在其巨大的流出物中,并认为由冲击波引起的宇宙射线是他们电离的原因。图片版权:NASA, ESA, the Hubble Heritage Team STScI/AURA-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University

      CfA的天文学家Eduardo Gonzalez-Alfonso, Matt Ashby和Howard Smith已经发现,电离的分子OH+在这些流出物中追踪热气体,并且(很可能)来自于被认为是环黑洞的物质的环。科学家们领导了一个团队,他们减少并模仿了“OH+”的三种远红外线路,以及星系Markarian 231中的一种离子水分子H2O+。从中性分子气体分析中确定了许多诊断方法;然而,最奇怪的结果是大量的电离物质,接近10%的中性气体。

      科学家们无法解释如此多的离子化物质的存在,要么是热的、紫外的恒星,要么是x射线——这需要一万倍于银河系中存在的兴奋。相反宇宙射线是有责任的,通过恒星形成或类似的过程,在激波前沿不断地加速。另一个暗示是,强烈的冲击必须在星系中活跃,并且应该对其他可观察到的现象负责,比如其他气体的加热。

      • 知识:科学无国界,博科园-科学科普

      • 内容:经“博科园”判定符合今主流科学

      • 来自:哈佛史密森天体物理中心

      • 编译:中子星

      • 审校:博科园

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