特徴 NeVe 1 は天の川の平面の後ろの空にあるため、可視光波長での研究は非常に困難です。近赤外線と X 線による測定では、大きな楕円銀河であることが示されており、おそらく天の川の近くにあるそのような銀河の中では最大級のもので、直径はメシエ 87 の 2 倍です。[ 1 ] 2010 年にチャンドラ X 線観測衛星 を使用して行われた観測では、NeVe 1 は宿主銀河団の彗星のような構造の中心に位置していることが明らかになり、これはラム圧剥離と少なくとも 2 つの小さなサブクラスターの合体を示しています。この巨大な構造は、星と暗黒物質の相互作用によって NeVe 1 の速度を減速させた可能性があります。構造の頭部はNeVe 1から約4キロパーセク(13,000光年)離れたところに位置し、銀河自体は、へびつかい座銀河団の高温の銀河間物質とは対照的に、高いX線放射を伴う冷却コア に分類される。[ 10 ]
噴火 ラベル付きのへびつかい座銀河団。中心銀河NeVe 1は十字(+)で示され、破線はX線ハローの切れ目、すなわち空洞とその関連する電波放射の境界を示しています。右下のチャンドラによる画像は、NeVe 1のX線ハローの空洞の縁をさらに詳しく示しています。クレジット:チャンドラ、2MASS 、XMM-Newton、GMRT 。 2020年に発表された論文では、NeVe 1とその周辺領域は、巨大な電波化石の極端な例として特定されており、過去にははるかに激しい活動銀河核(AGN)活動があったことを示す構造が見られます。 [ 11 ] NeVe 1の場合、銀河を取り囲むX線ハローのバブルを終端する印象的な凹状の弧があり、そのAGNのさらに小さな活動の結果である可能性のある小さなミニローブがあります。[ 11 ] この凹状の弧は、銀河団全体に広がる広範囲な電波放射構造に対応する、少なくとも直径460キロパーセク(1.5 × 10 ^ 6 光年) の銀河団内媒体の空洞領域である巨大な空洞の一部です。[ 11 ]
このような巨大な空洞の形成は、NeVe 1 からの異常に大きな AGN の爆発によって説明できる。空洞と銀河が地球に対してほぼ同じ半径方向にあると仮定すると、空洞の形成に必要なエネルギー (膨張に抵抗し、膨張によって押し出されなければならないへびつかい座銀河団の銀河団内媒体の密度を考慮に入れる) は、5 × 10 54 J のエネルギーのオーダーになる。[ 11 ] この激しい爆発は、少なくとも 2億4000 万年前に起こったと考えられ、へびつかい座超銀河団の爆発 であり、知られている中で最もエネルギーの高い天文現象である。[ 3 ] [ 5 ] これは、銀河団MS 0735.6+7421 で の爆発の 5 倍のエネルギーであり、知られている中で最もエネルギーの高いガンマ線バーストである GRB 221009A の 420 万倍のエネルギーであった。[ 12 ] それは数百万年にわたって発生した高エネルギー低出力のイベントでした。[ 5 ]
この爆発は、NeVe 1の中心にある超大質量ブラックホール によって引き起こされたことが確認されており、このブラックホールは、おそらく矮小銀河から取り込まれた2億7000万太陽質量に相当する物質を消費し、衝撃波と高エネルギー粒子の相対論的ジェットを生成し、銀河団内媒体を押し出して空洞を形成した可能性がある。[ 13 ] [ 14 ] この爆発は何百万年もかけてゆっくりと起こり、年間数千回のガンマ線バーストに相当するエネルギーを放出した。[ 15 ] 2020年のNanoGRAVサーベイによる後の研究では、NeVe 1の中心ブラックホールの質量は 7 × 10 9 M ☉ (最適近似; 範囲は 2.5~19 × 10 9 M ☉ )。[ 16 ] [ 17 ]
ネヴェ1のまだ残っている冷たいコアが、コアを完全に破壊するような大災害活動をどのように生き延びたのかという疑問が残る。噴火は、銀河団内媒体内の何らかの大規模な流体力学的活動の結果であり、ケルビン・ヘルムホルツ不安定 渦によってエネルギーが分散され、コアが生き残ることができたのではないかと示唆されている。[ 11 ] 同様のペルセウス座銀河団 とその銀河NGC 1275 でも、このような構造が見つかっている。
この観測は、ハッブル宇宙望遠鏡 、チャンドラX線観測衛星 、ESA のXMMニュートン X線宇宙観測衛星、オーストラリアのマーチソン広視野アレイ (MWA)とインドの巨大メートル波電波望遠鏡 (GMRT)からの電波データなど、さまざまな宇宙ベースおよび地上ベースの観測所間の協力の結果である。[ 18 ] [ 19 ]
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