| RXJ1131-1231 | |
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NASA のチャンドラ X 線観測衛星とハッブル宇宙望遠鏡で撮影されたクエーサー RX J1131 の組み合わせ画像 (ピンク色のリングに沿って 4 つの重複画像が表示されます)。 | |
| 観測データ(エポック J2000) | |
| 星座 | クレーター[1] |
| 赤経 | 11時間31分51.60秒[1] |
| 偏角 | −12° 31′ 57.00″ |
| 赤方偏移 | 0.658 [1] |
| 距離 | 6.05グリシン[1] |
| 注目すべき機能 | 自転速度は光速の半分、銀河系外惑星 |
| その他の指定 | |
| QSO J1131-1231 、LEDA 3772549、2MASX J11315154-1231587 | |
| 参照:クエーサー、クエーサー一覧 | |
RX J1131-1231は、地球から約60億光年離れたクレーター座に位置する、超大質量ブラックホールを含む遠方クエーサーである。[1] [2]
2014年、天文学者は、放出されているX線が事象の地平線の半径の約3倍に位置する降着円盤内の領域から来ていることを発見しました。これは、ディスクがそのような小さな半径で存続できるようにするには、ブラックホールが信じられないほど高速で回転している必要があることを意味します。[1]ブラックホールの回転の測定は、天文学者がブラックホールの回転速度を直接測定できた初めてのケースです。[3]
この決定は、ミシガン大学のルーベンス・レイスが率いるチームがNASAのチャンドラX線観測衛星と欧州宇宙機関のXMMニュートン望遠鏡を使用して行った。チームは、円盤の最も内側の領域で生成されたX線が、クエーサーのエネルギー源であるブラックホールを周回して供給しているのを観測した。円盤の半径を測定することで、天文学者はブラックホールの回転速度を計算することができ、それは光速のほぼ半分であった。クエーサーの急速な回転は、ブラックホールが大量のガスと塵によって供給されていることを示している。[3]
しかし、この測定は、地球とRX J1131-1231の間にあるクエーサーと巨大楕円銀河(それ自体がクエーサーと一直線に並ぶ他の銀河団の一部)の珍しい一直線がなければ不可能だっただろう。 [3]この一直線は、クエーサーから来る光を拡大する四重重力レンズを提供した。RX J1131-1231に関連する強力な重力レンズ効果は、測定された時間遅延も生み出した。つまり、1つの画像では、レンズ効果を受けたクエーサーが他の画像よりも先に観測される。[4]
銀河系外惑星
2018年にマイクロレンズ法を用いて、月質量から木星質量までの質量を持つ恒星間の非結合惑星集団が銀河系内で初めて確認された。[5]
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ abcdef 「ChandraとXMM-Newtonが遠方のブラックホールのスピンを直接測定」。Chandra X線センター。2014年3月5日。 2014年3月5日閲覧。
- ^ 「遠方クエーサー RX J1131」NASA 2014年3月5日2014年3月5日閲覧。
- ^ abc Nola Taylor Redd (2014年3月5日). 「Monster Black Hole Spins at Half the Speed of Light」. Space.com . 2014年3月5日閲覧。
- ^ Morgan, Nicholas; Kochanek, Christopher (2006 年 5 月)。「Quadruple Lens RX J1131-1231 の時間遅延測定」。arXiv : astro -ph/0605321。
- ^ Dai, Xinyu; Guerras, Eduardo (2018). 「クエーサーマイクロレンズ法を用いた銀河系外銀河の惑星探査」.天体物理学ジャーナル. 853 (2): L27. arXiv : 1802.00049 . Bibcode :2018ApJ...853L..27D. doi : 10.3847/2041-8213/aaa5fb . S2CID 119078402.
