天鵝座A

{{Infobox Galaxy
| name = 天鵝座A
| image = 3c405.jpg
| image_scale = 1.2
| caption = 5 GHz的無線電假色圖像(VLA的數據)
| epoch = J2000
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| constellation name = 天鵝座
| z = 0.056075 ± 0.000067。 1951年,天鵝座A與仙后座A和船尾座A一起是第一批用光學儀器識別的「電波源」。其中,天鵝座A成為第一個電波星系,另外兩個是銀河系內的 星雲。1953年和表明它是一個雙電波源。像所有電波星系一樣,它包含一個活躍星系核(AGN)。位於核心的超大質量黑洞的質量為。來自AGN的噴流隨後在周圍的星際介質 (IGM)中生成無線電波瓣,也觀察到在其中誘導的熱點。另外,更大的天鵝座星系團正在經歷一個星系團合併,這是最早的星系團合併之一,其徑向速度(多普勒頻移)已通過X射線光譜測量。

噴流和熱點
電磁波的無線電部分的星系圖像顯示,兩股噴流從星系中心向相反的方向噴出。這些噴流延伸的寬度是宿主星系部分寬度的許多倍,該部分以可見波長發射輻射。噴流的末端是兩個電波瓣,其邊緣有輻射更強的「熱點」。這些熱點在噴流中的物質與周圍的星際介質碰撞時形成。
钱德拉X射线天文台在X射線範圍內的解析度提供了更詳細地觀察熱點所需的解析度和波長,結果證明它們是兩個裂片中的空腔或孔狀結構。
主要在電波頻譜中觀察到,也可以在X射線範圍內觀察到,這些熱點與星系際介質或星系內介質(ICM)相互作用。錢德拉X射線天文台在X射線範圍內的解析度提供了更詳細地觀察熱點所需的解析度和波長,結果證明它們是兩個電波瓣中的空腔或空洞狀結構。在電波瓣的熱點處看到的空腔是由由天鵝座A的AGN提供動力的噴流,與星系周圍的星系團內介質之間的相互作用引起的。X射線噴流對這些熱點進行加熱,使它們通電並將周圍的電漿推開,在ICM上形成空腔。最明顯的空腔位於東葉(左側),其直徑約為3,900秒差距(約11,700光年),深度為13.3千秒差距(44,000 光年)。

第二個黑洞
2016年,人類在距離天鵝座A中心460秒差距的地方發現了電波瞬變現象。在1989年至2016年期間,這個與先前已知紅外源位置重疊的天體的電波通量密度至少增加了8倍,其光度與已知最亮的超新星相當。由於在此期間缺乏測量,該物體通量密度增亮的速度未知,但自發現以來,該物體一直保持相對恆定的磁通量密度。其觀測數據與圍繞主天體運行的第二個超大質量黑洞一致,同時次級天體經歷了快速的吸積率增加。推斷的軌道時間尺度與主要來源的活動相同,這表明次要來源可能正在擾動主要來源並導致物質流出。

相關條目

  • 星系列表
  • 最近的星系列表

參考文獻
進階讀物
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外部連結
*[http://simbad.u-strasbg.fr/sim-id.pl?protocol=html&Ident=cygnus+a&NbIdent=1&Radius=10&Radius.unit=arcmin&CooFrame=FK5&CooEpoch=2000&CooEqui=2000&output.max=all&o.catall=on&output.mesdisp=N&Bibyear1=1983&Bibyear2=2005&Frame1=FK5&Frame2=FK4&Frame3=G&Equi1=2000.0&Equi2=1950.0&Equi3=2000.0&Epoch1=2000.0&Epoch2=1950.0&Epoch3=2000.0 Information about Cygnus A] from SIMBAD.
*[http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/1994/1994/42/text/ Hubble Uncovers a Hidden Quasar in a Nearby Galaxy (Cygnus A)]
*[https://www.g4fas.net/1998-07-07-Cygnus-A-night-of-nights.html A primitive transit recording (7 July 1998) of Cygnus A by English radio amateur Geoff Royle G4FAS]

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