.Astronomers investigate X-ray spectral variability of active galaxy NGC 7582

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.Astronomers investigate X-ray spectral variability of active galaxy NGC 7582

천문학자들은 활성 은하 NGC 7582의 X선 스펙트럼 변동성을 조사합니다

Supermassive Black Hole

Tomasz Nowakowski, Phys.org 작성 0.5-3 keV(상단 패널) 에너지 밴드 및 3-10 keV(하단 패널) 에너지 밴드에서 NGC 7582의 XMM-뉴턴 및 NuSTAR 관측의 광곡선. 신용: Lefkir 외, APRIL 7, 2023

천문학자들은 ESA의 XMM-뉴턴과 NASA의 NuSTAR 우주 망원경을 사용하여 NGC 7582로 알려진 근처의 활성 은하를 관찰했습니다. 3월 30일 arXiv 사전 인쇄 서버에 게시된 관측 캠페인의 결과는 X선 스펙트럼 변동성에 대해 더 많은 정보를 제공 했습니다 .

 

천문학자들은 활성 은하 NGC 7582의 X선 스펙트럼 변동성을 조사합니다.

-NGC 7582의 활동은하핵(AGN). AGN은 은하 중심에 있는 조밀한 영역으로 주변 은하 빛보다 더 밝습니다. 연구에 따르면 AGN은 블랙홀의 존재나 은하 중심부의 별 형성 활동으로 인해 매우 활발합니다. 천문학자들은 일반적으로 방출선 특징에 따라 AGN을 두 그룹으로 나눕니다. 유형 1 AGN은 넓고 좁은 방출선을 나타내는 반면 유형 2 AGN에는 좁은 방출선만 있습니다. 그러나 관찰 결과 일부 AGN은 서로 다른 스펙트럼 유형 사이에서 전이하는 것으로 나타났습니다.

-따라서 CL(changeing-look) AGN이라고 합니다. 지구에서 약 7300만 광년 거리에 있는 NGC 7582는 변화하는 모습의 AGN을 가진 제2형 세이퍼트 은하입니다. 이 은하는 직경이 약 10만 광년이고 중심에 약 5500만 태양질량의 초대질량 블랙홀이 있습니다.

이제 영국 Leicester 대학의 Mehdy Lefkir가 이끄는 천문학자 팀은 2001년에서 2018년 사이에 XMM-Newton 및 NuSTAR로 얻은 NGC 7582의 사용 가능한 관측 데이터를 분석했습니다. 그들의 연구의 주요 목표는 짧은 - 그리고 이 소스의 장기 X선 동작. "가변성을 연구하기 위해 현상학적 모델과 물리적 동기 모델(uxclumpy)을 사용하여 시간 분해 스펙트럼 분석을 수행합니다.

스펙트럼 피팅은 중첩 샘플링 몬테카를로 방법을 사용하여 달성됩니다. Uxclumpy를 사용하면 흡수체의 다양한 형상을 테스트할 수 있습니다. AGN 스펙트럼에 맞을 수 있다"고 연구원들은 설명했다. NGC 7582는 Lefkir 팀이 수행한 관측치 사이에 장기간 변동성을 나타내지만 이전에 연구되지 않은 두 관측치에서는 단기 변동성을 나타냅니다. 천문학자들은 장기 및 단기 변동성이 소스의 X선 광도의 본질적인 변화와 시선의 흡수 변화로 인한 것임을 발견했습니다.

NGC 7582

논문에 따르면 이 흡수는 덩어리진 흡수체를 완전히 덮는 것으로 가장 잘 설명됩니다. 연구자들은 NGC 7582의 단기 변동성은 밀도 프로필이 코어에서 최고조에 달하고 덩어리의 표면을 향해 천천히 감소하는 구형 덩어리로 설명될 수 있다고 지적했습니다.

결과는 흡수체가 X-선 소스로부터 1.95광년보다 크지 않은 거리에 위치하며 약 700km/s를 초과하는 횡방향 속도로 이동함을 시사합니다. 흡수체가 시야에 있는 단일 구름이라고 가정하면 이 구름의 크기는 1억km 이상으로 추정된다. 대체로 관측은 다양한 구름 밀도 또는 단일 구름 내 밀도의 기울기가 존재함을 나타냅니다.

이 논문의 저자에 따르면 이것은 혜성 모양의 구름 시나리오 또는 적어도 균일하지 않은 구름 시나리오를 선호합니다. 추가 정보: Mehdy Lefkir 외, NGC 7582의 X-선 스펙트럼 변동성 조사, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2303.17473

https://phys.org/news/2023-04-astronomers-x-ray-spectral-variability-galaxy.html

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메모 2304091929 나의 사고실험 oms 스토리텔링

NGC 7582의 활동은하핵(AGN), AGN은 은하 중심에 있는 조밀한 영역으로 주변 은하 빛보다 더 밝다. oms.main.vix.n이다. 극고온의 지역이다. 반면에 극저온은 oms.skin.vix,a이다. 이들 극고온과 극저온이 oms 한 장소에 있다.

No photo description available.

-The active galactic nucleus (AGN) of NGC 7582, the dense region at the center of the galaxy that outshines the light of surrounding galaxies. Studies have shown that AGN is very active due to the presence of black holes or star forming activity in the galactic centers. Astronomers generally divide AGNs into two groups based on their emission line characteristics. Type 1 AGN exhibits broad and narrow emission lines, whereas Type 2 AGN only has narrow emission lines. However, observations have shown that some AGNs transition between different spectral types.

-Therefore, it is called changing-look (CL) AGN. About 73 million light-years from Earth, NGC 7582 is a Type 2 Seyfert galaxy with a changing AGN. The galaxy is about 100,000 light-years in diameter and has a supermassive black hole at its center with about 55 million solar masses.

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memo 2304091929 my thought experiment oms storytelling

The active galactic nucleus (AGN) of NGC 7582 is a dense region at the center of the galaxy that outshines the light of surrounding galaxies. oms.main.vix.n. It is an area of extremely high temperature. Cryogenic, on the other hand, is oms.skin.vix,a. These extreme high and low temperatures are in one place.

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.Striding Towards the Big Bang: Unraveling Ridge Correlations in Simple Collisions

빅뱅을 향한 발걸음: 단순 충돌에서 능선 상관 관계 풀기

ALICE ITS 아우터 배럴 설치

주제:CERN입자 물리학 2023년 4월 8일 CERN 작성 ALICE ITS 아우터 배럴 설치 ALICE ITS 아우터 배럴 설치. 크레딧: CERN

-이 관찰은 물리학자들이 작은 충돌 시스템에서 집단 현상의 기원을 찾는 데 한 걸음 더 가까이 다가가도록 합니다. 중요한 발견에서 ALICE 협력은 가장 간단한 충돌 시스템에서 능선 상관관계를 관찰하여 작은 시스템에서 쿼크-글루온 플라즈마 와 같은 집단 현상에 대한 통찰력을 제공했습니다. 이 연구는 집단 행동을 지배하는 메커니즘을 식별하는 데 도움이 될 것입니다.

-금이나 납과 같은 원자핵이 입자 가속기에서 높은 에너지로 충돌하면 빅뱅 직후에 존재했을 것으로 예측되는 뜨겁고 밀도가 높은 물질 상태인 쿼크-글루온 플라즈마(QGP)를 생성할 수 있습니다 .

이러한 중이온 충돌에서 QGP 형성의 주요 특징 중 하나는 충돌에서 생성된 입자 간의 장거리 공간 대응 또는 상관 관계입니다. 데이터 플롯에서 능선 모양으로 나타나고 능선으로 알려진 이 집단 현상은 2005년 미국 브룩헤이븐 국립 연구소 의 상대론적 중이온 충돌기에서 중이온 충돌에서 처음 관찰되었으며 이후 CERN 의 Large Hadron Collider ( LHC) 에서 관찰되었습니다.)

닫히는 문 ALICE 자석

양성자 간의 충돌과 같은 더 작은 충돌 시스템에서. 닫히는 문 ALICE 자석 ALICE 자석의 문을 닫습니다. 크레딧: CERN

3월 31일 Rencontres de Moriond 회의에서 ALICE 공동 작업은 지금까지 가장 간단한 충돌 시스템에서 능선 상관 관계를 관찰했다고 보고했습니다. 그 결과 물리학자들은 작은 충돌 시스템에서 QGP와 같은 집단 현상의 기원을 찾는 데 한 걸음 더 가까워졌습니다.

-중이온 충돌 이외의 충돌에서 능선 상관 관계의 첫 번째 관찰은 상대적으로 많은 수의 입자를 생성하는 "높은 다중도" 양성자 충돌에서 CMS 협력에 의해 2010년에 이루어졌습니다. 얼마 지나지 않아 CMS, ALICE 및 ATLAS는 양성자와 납 핵 사이의 충돌에서도 현상을 관찰했습니다.

-이러한 관찰은 놀라운 일이었습니다. 이러한 충돌 시스템은 QGP와 같은 집단 행동을 개발하기에는 너무 작고 단순할 것으로 예상되었습니다. 추가 연구에 따르면 관찰된 능선 상관 관계는 본질적으로 집단적이지만 이러한 더 작고 간단한 시스템에서 이러한 집단적 행동을 뒷받침하는 정확한 메커니즘은 확인되지 않은 상태로 남아 있습니다.

ALICE Ridge 입자 쌍

ALICE Ridge 입자 쌍 두 각도 방향을 따른 입자 쌍(세로 축)의 수입니다. 봉우리의 양쪽 옆면에 산등성이 같은 모양이 보입니다. 크레딧: ALICE

-콜라보레이션 최근 연구에서 ALICE 협력은 상대적으로 적은 수의 입자를 생성하는 "낮은 다중도" 양성자 충돌에서도 능선 상관 관계가 발생하는지 여부를 조사하기 시작했습니다. ALICE 연구원들은 융기 효과가 충돌에서 생성된 입자의 수에 어떻게 의존하는지 조사하기 위해 LHC의 두 번째 실행 동안 공동 작업에 의해 기록된 양성자 충돌의 대규모 샘플을 분석했습니다. 그런 다음 그들은 충돌 축에 대해 두 개의 각 방향을 따라 일련의 낮은 다중도 충돌에서 생성된 입자 쌍의 수를 그래프에 표시하고 명확한 산등성이 모양을 발견했습니다.

다음으로 ALICE 팀은 능선과 관련된 입자 쌍의 수가 다중성에 따라 어떻게 변하는지 조사하고 그 결과를 LHC의 전신인 Large Electron-Positron Collider에서 ALEPH 실험으로 기록된 전자-양전자 충돌의 이전 결과와 비교했습니다.

이 비교는 동일한 다중성에 대해 양성자 충돌의 능선 상관 관계가 전자-양전자 충돌에 대해 추론된 것보다 더 강하다는 것을 보여 주었으며 지금까지 능선 상관 관계는 보이지 않았습니다. 이러한 새로운 ALICE 결과와 LHC의 세 번째 실행 데이터를 기반으로 한 향후 연구 는 물리학자들이 작은 충돌 시스템에서 집단 행동을 지배하는 메커니즘을 식별하는 데 도움이 될 것입니다.

https://scitechdaily.com/striding-towards-the-big-bang-unraveling-ridge-correlations-in-simple-collisions/

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메모 2304090739 나의 사고실험 oms 스토리텔링

빅뱅사건은 샘플링 oss.base에서 집단행동의 능선 상관관계가 stepbystep.banQ이라는 점이다. 이는 복잡계.필라멘트.웹을 만들어낸다. 허허.

May be an image of radar

-This observation brings physicists one step closer to finding the origins of collective phenomena in small colliding systems. In an important discovery, the ALICE collaboration observed ridge correlations in the simplest colliding systems, providing insight into collective phenomena such as quark-gluon plasmas in small systems. This study will help identify mechanisms governing collective behavior.

- These observations were surprising. These collision systems were expected to be too small and simple to develop collective behavior like QGP. Further studies indicate that the observed ridge correlations are collective in nature, but the precise mechanisms underlying this collective behavior in these smaller and simpler systems remain unidentified.

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memo 2304090739 my thought experiment oms storytelling

The big bang event is that the ridge correlation of collective action in the sampling oss.base is stepbystep.banQ. This creates a complex system, filament, and web. haha.

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cadccbcdc
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zxezybzyy
bddbcbdca

 

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