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天鵝座A

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天鵝座A
5 GHz的無線電假色圖像(VLA的數據)
观测资料(J2000 曆元
星座天鵝座
赤经19h 59m 28.3566s[1]
赤纬+40° 44′ 02.096″[1][2]
紅移0.056075 ± 0.000067[1][2]
距离232 Mpc(760 × 106 ly)[3]
属于天鵝座A星團
视星等 (V)16.22[1][2]
特征
类型E[1][2]
角直徑 (V)0.549' × 0.457'[1][2]
其他名称
4C 40.40、2E 4309、CYG A、W 57、BWE 1957+4035、NRAO 620、1C 19.01、QSO B1957+405、3C 405、1RXS J195928.7+404405、3C 405.0、2U 1957+40, 3CR 405, LEDA 63932、4U 1957+40、 VV2000c J195928.3+404402、DA 500, MCG+07-41-003、DB 117, Mills 19+4, VV 72,[1] PGC 63932。
參見:星系星系列表

天鵝座A3C 405)是一個電波星系,是天空中最強的電波源之一。

發現和鑒定

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天鵝座的這個集中無線電波源是由格羅特·雷伯於1939年發現的。1946年史坦利·海伊和他的同事詹姆斯·菲力浦斯確定了該電波源正在快速閃爍,並確認其為一個緻密的天體[4]。 1951年,天鵝座A與仙后座A船尾座A一起是第一批用光學儀器識別的「電波源」。其中,天鵝座A成為第一個電波星系,另外兩個是銀河系內的 星雲[5]。1953年羅傑·克利夫頓·詹尼森英语Roger Clifton Jennison馬里納爾·庫馬爾·達斯·古普塔英语Mrinal Kumar Das Gupta表明它是一個雙電波源[6]。像所有電波星系一樣,它包含一個活躍星系核(AGN)。位於核心的超大質量黑洞的質量為(2.5±0.7)×109 M[3]。來自AGN的噴流隨後在周圍的星際介質 (IGM)中生成無線電波瓣,也觀察到在其中誘導的熱點[7]

天鵝座A是一個豐富的星系團中的cD星系,並且已經有大約200個與其相鄰近的星系被發現[8]。另外,更大的天鵝座星系團正在經歷一個星系團合併,這是最早的星系團合併之一,其徑向速度多普勒頻移)已通過X射線光譜測量[9]

噴流和熱點

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電磁波無線電部分的星系圖像顯示,兩股噴流從星系中心向相反的方向噴出。這些噴流延伸的寬度是宿主星系部分寬度的許多倍,該部分以可見波長發射輻射[10]。噴流的末端是兩個電波瓣,其邊緣有輻射更強的「熱點」。這些熱點在噴流中的物質與周圍的星際介質碰撞時形成[11]钱德拉X射线天文台在X射線範圍內的解析度提供了更詳細地觀察熱點所需的解析度和波長,結果證明它們是兩個裂片中的空腔或孔狀結構。 主要在電波頻譜中觀察到,也可以在X射線範圍內觀察到,這些熱點與星系際介質星系內介質(ICM)相互作用。錢德拉X射線天文台在X射線範圍內的解析度提供了更詳細地觀察熱點所需的解析度和波長,結果證明它們是兩個電波瓣中的空腔或空洞狀結構。在電波瓣的熱點處看到的空腔是由由天鵝座A的AGN提供動力的噴流,與星系周圍的星系團內介質之間的相互作用引起的[7]X射線噴流對這些熱點進行加熱,使它們通電並將周圍的電漿推開,在ICM上形成空腔[12]。最明顯的空腔位於東葉(左側),其直徑約為3,900秒差距(約11,700光年),深度為13.3千秒差距(44,000 光年[7]

雖然沒有被直接觀測到,但天鵝座A的光譜表明有一個塵埃狀的環面遮住了以噴流軸為中心的AGN。依據觀察,圓環從中心以徑向向外延伸約200秒差距,估計高度為143秒差距[13]

來自錢德拉太空望遠鏡的X射線(藍色)和NSF超大陣列的無線電(紅色)的合成的天鵝座A圖像。東西瓣中的明亮熱點表現為紅色和藍色。

第二個黑洞

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2016年,人類在距離天鵝座A中心460秒差距的地方發現了電波瞬變現象。在1989年至2016年期間,這個與先前已知紅外源位置重疊的天體的電波通量密度至少增加了8倍,其光度與已知最亮的超新星相當。由於在此期間缺乏測量,該物體通量密度增亮的速度未知,但自發現以來,該物體一直保持相對恆定的磁通量密度。其觀測數據與圍繞主天體運行的第二個超大質量黑洞一致,同時次級天體經歷了快速的吸積率增加。推斷的軌道時間尺度與主要來源的活動相同,這表明次要來源可能正在擾動主要來源並導致物質流出[14]

相關條目

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參考文獻

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Results for Cygnus A. NASA/IPAC Extragalactic Database. [2008-10-01]. (原始内容存档于2020-01-28). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 NAME Cygnus A. SIMBAD. 斯特拉斯堡天文資料中心. 
  3. ^ 3.0 3.1 Graham, Alister W. Populating the Galaxy Velocity Dispersion - Supermassive Black Hole Mass Diagram: A Catalogue of (Mbh, σ) Values. Publications of the Astronomical Society of Australia. November 2008, 25 (4): 167–175. Bibcode:2008PASA...25..167G. S2CID 89905. arXiv:0807.2549可免费查阅. doi:10.1071/AS08013. 
  4. ^ Hey, J. S.; Parsons, S. J.; Phillips, J. W. An investigation of galactic radiation in the radio spectrum. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences. 1948, 192 (1030): 425–445. Bibcode:1948RSPSA.192..425H. S2CID 121054928. doi:10.1098/rspa.1948.0017. 
  5. ^ Baade, W.; Minkowski, R. Identification of the Radio Sources in Cassiopeia, Cygnus a, and Puppis A. The Astrophysical Journal. 1954, 119: 206. Bibcode:1954ApJ...119..206B. doi:10.1086/145812. 
  6. ^ Jennison, R.C.; Das Gupta, M.K. Fine Structure of the extra-terrestrial radio source Cygnus 1. Nature. 1953, 172 (4387): 996. Bibcode:1953Natur.172..996J. S2CID 4251058. doi:10.1038/172996a0. (原始内容需要付费订阅存档于August 27, 2019). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 Snios, Bradford; Johnson, Amalya C.; Nulsen, Paul E. J.; Kraft, Ralph P.; Vries, Martijn de; Perley, Richard A.; Sebokolodi, Lerato; Wise, Michael W., The X-Ray Cavity Around Hotspot e in Cygnus A: Tunneled by a Deflected Jet, The Astrophysical Journal, 2020-03-03, 891 (2): 173 [2025-02-18], Bibcode:2020ApJ...891..173S, arXiv:2002.02978可免费查阅, doi:10.3847/1538-4357/ab737d可免费查阅 
  8. ^ Ledlow, Owen, and Miller. The Cluster of Galaxies Surrounding Cygnus A. II. New Velocities and a Dynamic Model. The Astrophysical Journal. July 2005, 130 (1): 47–54. Bibcode:2005AJ....130...47L. arXiv:astro-ph/0503581可免费查阅. doi:10.1086/430628. 
  9. ^ Sarazin, Craig L.; Finoguenov, Alexis; Wik, Daniel R., Merger shocks in Abell 3667 and the Cygnus a cluster, Astronomische Nachrichten, 2012-11-20, 334 (4–5): 346–349, arXiv:1211.4823可免费查阅, doi:10.1002/asna.201211854 
  10. ^ Strange, D. The Radio Galaxy Cygnus "A". [2008-09-22]. (原始内容存档于July 25, 2008). 
  11. ^ Nemiroff, Robert; Bonnell, Jerry. X-Ray Cygnus A. Astronomy Picture of the Day. 2002-10-05 [2008-09-22]. (原始内容存档于2012-02-07). 
  12. ^ Marcowith, A.; Bret, A.; Bykov, A.; Dieckman, M. E.; Drury, L. O. C.; Lembege, B.; Lemoine, M.; Morlino, G.; Murphy, G., The microphysics of collisionless shock waves, Reports on Progress in Physics, 2016-04-01, 79 (4): 046901 [2025-02-18], Bibcode:2016RPPh...79d6901M, PMID 27007555, arXiv:1604.00318可免费查阅, doi:10.1088/0034-4885/79/4/046901 
  13. ^ Carilli, C. L.; Perley, R. A.; Dhawan, V.; Perley, D. A. Imaging the Active Galactic Nucleus Torus in Cygnus A. The Astrophysical Journal. 2019-04-05, 874 (2): L32. Bibcode:2019ApJ...874L..32C. ISSN 2041-8213. arXiv:1904.01365可免费查阅. doi:10.3847/2041-8213/ab1019可免费查阅. 
  14. ^ Perley, D. A.; Perley, R. A.; Dhawan, V.; Carilli, C. L. Discovery of a Luminous Radio Transient 460 pc from the Central Supermassive Black Hole in Cygnus A. The Astrophysical Journal. 2017, 841 (2): 117. Bibcode:2017ApJ...841..117P. ISSN 1538-4357. S2CID 54536121. arXiv:1705.07901可免费查阅. doi:10.3847/1538-4357/aa725b可免费查阅. 

進階讀物

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外部連結

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