Articulo de referencia

Microcuásar

Representación artística del microcuásar SS 433. Un microcuásar , una versión más pequeña de un cuásar , es una región compacta que rodea un agujero negro estelar con una masa v...

Representación artística del microcuásar SS 433.

Un microcuásar , una versión más pequeña de un cuásar , es una región compacta que rodea un agujero negro estelar con una masa varias veces mayor que la de su estrella compañera , observable con suficiente detalle en nuestra propia galaxia o en una cercana. [ 1 ] La materia que se extrae de la estrella compañera forma un disco de acreción alrededor del agujero negro . Este disco de acreción puede calentarse tanto, debido a la fricción, que comienza a emitir rayos X. [ 2 ] El disco también proyecta corrientes estrechas o " chorros " de partículas subatómicas a una velocidad cercana a la de la luz , generando una fuerte emisión de ondas de radio .

Descripción general

En 1979, SS 433 , en nuestra propia galaxia, se convirtió en el primer microcuásar descubierto, cuando Margon et al. observaron sus chorros relativistas. [ 3 ] Se pensó que era el caso más exótico hasta que objetos similares como GRS 1915+105 fueron confirmados en 1994. [ 2 ]

En algunos casos, grumos o "nudos" de plasma más brillante dentro de los chorros parecen viajar más rápido que la velocidad de la luz, una ilusión óptica llamada movimiento superlumínico que es causada por partículas que viajan a velocidades inferiores a la de la luz y que se proyectan en un ángulo pequeño con respecto a la dirección del observador. [ 2 ]

El Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Estadounidense de 1996 fue otorgado a Félix Mirabel y Luis Rodríguez por su descubrimiento del movimiento superlumínico de nudos de radio en GRS 1915+105, así como por el descubrimiento de chorros de radio de doble cara provenientes de las fuentes galácticas 1E1740.7-2942 y GRS 1758-258 . [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Due to the smaller size of microquasars, many of the effects are scaled differently in relation to normal quasars. In quasars, the mean temperature of the accretion disk is several thousand degrees, while in a microquasar the mean temperature is several million degrees. The average size of the accretion disk of a quasar is 1 billion square kilometres (390 million square miles), whereas in microquasars the average size is only 1000 km2 (390 sq mi). Quasars can project jets up to several million light-years, whereas microquasars can project them only a few light-years; however, the "knots" within the jets of microquasars can exhibit a proper motion (angular motion across the sky) on the order of a thousand times faster than that of knots within a quasar jet because observed microquasars (being within the Milky Way galaxy) are at typical distances on the order of kiloparsecs, rather than hundreds of megaparsecs to several gigaparsecs.[7]

See also

References

  1. "First Microquasar Found Beyond Our Milky Way". www.nrao.edu. Retrieved 19 January 2017.
  2. 123"Microquasars in the Milky Way". www.nrao.edu. Retrieved 19 January 2017.
  3. Margon, Bruce (15 January 1982). "Relativistic Jets in SS 433". science.org. Science, Vol 215, Issue 4530, pp. 247-252. Retrieved 15 October 2024.
  4. "HEAD AAS Rossi Prize Winners". www.head.aas.org. Retrieved 27 August 2017.
  5. Mirabel, Felix; Rodriguez, Luis F. (1994). "A superluminal source in the Galaxy". Nature. 371 (6492): 46–48. Bibcode:1994Natur.371...46M. doi:10.1038/371046a0. S2CID 4347263.
  6. Mirabel, Felix (1994). "Multiwavelength approach to gamma-ray sources in the Galactic center region". Astrophys. J. Suppl. Ser. 92: 369–373. Bibcode:1994ApJS...92..369M. doi:10.1086/191980.
  7. "Microquasars as sources of high energy phenomena -I.F. Mirabel". ned.ipac.caltech.edu. Retrieved 19 January 2017.