

BL Lacertae 天体またはBL Lac 天体は、活動銀河核(AGN)の一種、またはそのような AGN を持つ銀河であり、その原型であるBL Lacertaeにちなんで名付けられています。他の種類の活動銀河核とは対照的に、BL Lac は急速で振幅の大きいフラックス変動と顕著な光学偏光を特徴とします。[1]これらの特性のため、このクラスの原型 (BL Lac) は当初変光星であると考えられていました。強い輝線を持つより明るい活動核 (クエーサー) と比較すると、BL Lac 天体は、電磁波範囲全体にわたって比較的特徴のない非熱的連続放射が支配的なスペクトルを持っています。[2]このスペクトル線の欠如は、歴史的にそのような天体の性質と距離の特定を妨げてきました。[2]
電波強度の強い活動銀河核の統一体系では、BL Lac の観測された核現象は、観測者の視線に近接する相対論的ジェットの影響によるものと解釈されている。BL Lac は本質的に低出力電波銀河と同一であると考えられている。これらの活動核は、大質量楕円銀河に存在していると思われる。AGN 分類の観点からは、BL Lac はブレーザーのサブタイプである。既知の BL Lac はすべて、中心核が優勢な電波源と関連しており、その多くは見かけの超光速運動を示している。[3]
ブレーザーのカテゴリには、相対論的ジェットが観測者に向けられ、独特の電波放射スペクトルを与えるすべてのクエーサーが含まれます。これには BL Lac と光学的暴力変光星 (OVV) クエーサーが含まれますが、一般的には「ブレーザー」と「BL Lac オブジェクト」は互換的に使用されることがよくあります。OVVクエーサーは一般に BL Lac オブジェクトよりも明るく、輝線が強いです。[4]
BL Lac オブジェクトの例としては、BL Lacertae 自体、OJ 287、AP Librae、PKS 2155-304、PKS 0521-365、Markarian 421、3C 371、W Comae Berenices、ON 325 およびMarkarian 501があります。
ホスト銀河

この珍しい種類の天体が発見されて間もなく、その源がかすかな星雲に囲まれていることが指摘されました。1970 年代後半には、最新の検出器 ( CCDなど) の使用により、観測者は星雲の性質をより正確に調べることができるようになりました。1974 年にマイケル ジョン ディズニーがさまざまなフィルターで撮影した BL Lac 天体 PKS 0548-322 の最初の画像では、明るい核を持つ巨大な楕円銀河で構成されていることがわかりました。
2000 年にハッブル宇宙望遠鏡で行われた132 個の BL Lac 天体の大規模な調査では、7 つの完全な電波、X 線、および光学的に選択されたサンプルから成り、BL Lac の可能性のあるホスト銀河の形態が研究されました。データによると、撮影された BLL 画像の 3 分の 2 でホスト銀河が検出され、そのほぼすべてで赤方偏移z < 0.5 でした。BL Lac 天体は十分に明るいため、z > 0.5 で撮影された画像のうち、比較的短い露出時間のため、解像されたのは 4 分の 1 (22 枚中 6 枚) だけでした。[6] de Vaucouleurs プロファイル[7]は、解像された 72 個のホスト銀河のうち 58 個で、約 99% 以上の信頼度で大幅に好ましい明るさのプロファイルであるように見えます。この調査の結果、BL Lac 天体のディスク システムの数には 8% の制限があり、したがってすべての BL Lac ホスト銀河が楕円形であるという仮定と一致するという結論が出ています。これらの楕円銀河は非常に明るく、K補正絶対等級の中央値は10等級(rms分散)である。これは最も明るい銀河団に匹敵する。[6]
歴史

ジョン・L・シュミットは1968年にBLラックの特異な性質を初めて発見し、電波天体VRO 42.22.01と照合した。[8]
1年以内に、電波フラックスが変化し、光が偏光していることが観測された。ピーター・アルバート・ストリットマターは1972年にこの天体のクラスを提案し、4つの天体を追加した。1976年までに30の天体が知られていた。[9]
2017年、 IceCubeプロジェクトによって、BL Lac天体TXS 0506+056から来たと思われる非常に高エネルギーのニュートリノが検出されました。[10]
参考文献
- ^ パドヴァーニ、パオロ;ジョミ、パオロ(1995年12月15日)。 「BL カンザス科オブジェクトのサンプル指向カタログ」。王立天文協会の月次通知。277 (4): 1477–1490。arXiv : astro-ph/9511065v1。ビブコード:1995MNRAS.277.1477P。土井:10.1093/mnras/277.4.1477。
- ^ ab Falomo, Renato (2014). 「BL Lacertae 天体の光学的観察」.天文学と天体物理学レビュー. 22 : 44. arXiv : 1407.7615 . Bibcode :2014A&ARv..22...73F. doi :10.1007/s00159-014-0073-z.
- ^ Marscher, AP; et al. (2008年4月24日). 「電波からガンマ線へのアウトバーストによって明らかになった活動銀河核の内部ジェット」(PDF) . Nature . 452 (7190): 966–969. Bibcode :2008Natur.452..966M. doi :10.1038/nature06895. hdl : 2027.42/62749 . PMID 18432239.
- ^ Urry, Megan (1995). 「電波強度の大きい活動銀河核の統一スキーム」.太平洋天文学会刊行物. 107 : 803. arXiv : astro-ph/9506063 . Bibcode :1995PASP..107..803U. doi :10.1086/133630.
- ^ Chiaberge, M.; Capetti, A.; Celotti, A. (2001). 「ケンタウルス座AのBL Lac核」.王立天文学会月報. 324 (4): L33–L37. arXiv : astro-ph/0105159 . Bibcode :2001MNRAS.324L..33C. doi : 10.1046/j.1365-8711.2001.04642.x .
- ^ ab メーガン、アリー (2000)。 「ハッブル宇宙望遠鏡による BL カンザス天体の調査」。天体物理学ジャーナル。523 (2): 816–829。arXiv : astro-ph/9911109。Bibcode :2000ApJ...532..816U。土井:10.1086/308616。
- ^ Sparke, LS ; Gallagher, JS III (2007).宇宙の銀河:入門. ケンブリッジ大学:ケンブリッジ大学出版局. p. 244. ISBN 978-0-521-67186-6。
- ^ Schmitt, John L. (1968年5月). 「BL Lacが電波源として特定される」. Nature . 218 (5142): 663. Bibcode :1968Natur.218..663S. doi : 10.1038/218663a0 .
- ^ ワシントン州スタイン;オデル、サウスカロライナ州。ペンシルバニア州ストリットマッター(1976 年 9 月)。 「BL カンザス科オブジェクト」(PDF)。天文学と天体物理学の年次レビュー。14 : 173–195。ビブコード:1976ARA&A..14..173S。土井:10.1146/annurev.aa.14.090176.001133。
- ^ オーバーバイ、デニス(2018年7月12日)。「それはブラックホールからやって来て、南極に着陸した」ニューヨークタイムズ。 2018年7月16日閲覧。
外部リンク
- ZBLLAC 2012-02-16 にWayback Machineでアーカイブ– BL Lac オブジェクトの分光ライブラリ
