Открытый космос

NGC 4194 - Черная дыра в волосах Медузы (2009)

Public Domain Wikimedia Commons 360 × 240

О видео

Описание

Это составное изображение галактики Медуза (также известной как NGC 4194) показывает рентгеновские данные из рентгеновской обсерватории NASA Chandra в синем и оптическом свете от космического телескопа Хаббла в оранжевом цвете. Расположенный над центром галактики и увиденный в оптических данных, «волосы» Медузы, сделанные из змей в греческом мифе, являются приливным хвостом, образованным столкновением между галактиками. Яркий источник рентгеновского излучения, найденный в левой части волос Медузы, представляет собой черную дыру (переверните изображение для просмотра). Большинство ярких источников рентгеновского излучения в галактиках являются двойными, содержащими либо черные дыры звездной массы, либо нейтронные звезды, которые остаются после взрыва сверхновой массивной звезды. Поскольку эти компактные объекты могут генерировать рентгеновские лучи в течение гораздо более длительных периодов времени, чем время жизни их массивных звезд-предшественников, рентгеновские двойные файлы могут использоваться в качестве «ископаемых» для изучения истории звездообразования их галактик-хозяев. На этом изображении Медузы рентгеновские двойники рассматриваются как ярко-синие точечные объекты. Недавнее исследование галактики Медузы и девяти других галактик измерило корреляцию между образованием звезд и образованием рентгеновских двойных звезд. Ключевой особенностью было изучение этой корреляции для галактики Медузы и NGC 7541, двух галактик с особенно высокими скоростями звездообразования. Было обнаружено, что как количество ярких источников рентгеновского излучения, так и их средняя яркость были связаны со скоростью образования звезд. Эта работа может быть полезна для попыток использовать рентгеновскую яркость для измерения скорости звездообразования в галактиках на очень больших расстояниях. Было также обнаружено, что на каждый миллион тонн газа, который поступает в звезды, одна тонна попадает в черную дыру звездной массы или нейтронную звезду. Этот результат может помочь создать более точные модели формирования рентгеновских двойных систем.