dumai
КосмосApJL

В квазаре у далёкой галактики центр греет пыль сильнее звёзд

0

Кратко

Астрономы изучили квазар J0439+1634 на красном смещении 6,52 с помощью телескопа ALMA и выяснили, как распределяется излучение пыли. Модель показала, что возле чёрной дыры, примерно в пределах 100 парсек, пыль сильнее разогревает активное ядро галактики, а дальше главным источником тепла становятся звёзды. По оценке авторов, активное ядро даёт около 13% наблюдаемого излучения в субмиллиметровом диапазоне.

Почему это важно

Это помогает точнее разделять вклад чёрной дыры и звёзд в свете далёких квазаров. Из-за этого оценки звездообразования по инфракрасному свету могут быть слегка завышены.

Разбор

Исследователи не просто посмотрели на квазар в целом, а попытались разложить его свет по месту происхождения. Для этого они использовали ALMA — радиотелескоп, который умеет очень чётко различать излучение в далёких галактиках, — и затем восстановили, как выглядел бы источник света без эффекта линзирования. Это важно, потому что J0439+1634 усиливается гравитационной линзой, и без поправки на неё легко ошибиться в размерах и яркости.

После этого команда построила модель переноса излучения — по сути, проверила, как пыль нагревается в разных частях галактики. Оказалось, что картину нельзя объяснить только звёздами или только активным ядром: рядом с чёрной дырой пыль держит в основном квазар, а на больших расстояниях — уже звёзды. Причём переход происходит примерно в пределах 100 парсек, то есть на масштабе, который для такой далёкой системы уже удалось различить почти по карте.

Ещё один важный результат — сама форма линзирования. Авторы нашли модель с «голой костью» у каустики, то есть с такой геометрией, при которой изображение сильно вытягивается и усиливается. Это не просто техническая деталь: именно она помогла получить очень высокое пространственное разрешение, вплоть до десятков парсек рядом с чёрной дырой, и надёжно отделить вклад центра от остальной галактики.

Ключевые цифры

z = 6.52Мы видим эту систему такой, какой она была, когда Вселенная была совсем молодой.
245 GHzИменно на этой частоте измеряли свет пыли, чтобы понять, кто её нагревает.
3.36 ± 0.02 mJyЭто общая яркость источника в измеренном диапазоне — очень точная оценка для такой далёкой цели.
4.63 ± 0.03Гравитационная линза усилила сигнал почти в 4,6 раза, без этого объект был бы намного тусклее.

Можно ли доверять

Это рецензируемая статья в ApJL, а не препринт, так что выводы уже прошли редакционную проверку. Наблюдение опирается на один очень далёкий объект, зато с исключительным угловым разрешением и явной поправкой на гравитационное линзирование — это сильная сторона работы, но переносить результат на все квазары стоит с осторожностью.

Пересказано ИИ по научной статье. Как это устроено

Источник и детали
ЖурналApJL
Дата публикации у нас19 июля 2026 г.
Дата источника13 июля 2026 г.
ОригиналОткрыть
АвторыMinghao Yue, Xiaohui Fan, Anna-Christina Eilers, Jinyi Yang, Feige Wang, Jianwei Lyu, James W. Nightingale, Ann Zabludoff and Ran Wang