Los astrónomos descubren la estructura de doble hélice en Messier 87

Los astrónomos usan Matriz extra grande de Karl G. Jansky de NSF Ha capturado imágenes de radio de alta resolución sin precedentes de un chorro de material impulsado desde el núcleo de la galaxia elíptica gigante Messier 87.

Imagen VLA del jet de radio Messier 87, hecha de múltiples frecuencias de radio. El chorro que se muestra en esta imagen tiene unos 8000 años luz de diámetro. Esta imagen muestra claramente la estructura en espiral en forma de llave en el interior del avión, que se origina en el punto brillante de la izquierda, en el núcleo galáctico, donde se encuentra un agujero negro supermasivo. Crédito de la imagen: Sofia Dagnello / NRAO / AUI / NSF / Pasetto y otros., doi: 10.3847 / 2041-8213 / ac3a88.

Messier 87 Es una galaxia elíptica ubicada a unos 53 millones de años luz de nosotros en la constelación de Virgo.

También conocido como M87, NGC 4486 o Virgo A, alberga un agujero negro de aproximadamente 6.500 millones de veces la masa del Sol en su centro.

El agujero negro de Messier 87 es la primera imagen jamás obtenida, una hazaña lograda con el Event Horizon Telescope (EHT) y anunciar en 2019.

A principios de este año, aparecieron nuevas imágenes EHT seguimiento El campo magnético cerca del horizonte de eventos del agujero negro.

La Dra. Alice Pacito y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México utilizaron el Very Large Array (VLA) para revelar los detalles del campo magnético rastreando la polarización o alineación de las ondas de radio emitidas por él y midiendo la fuerza del campo magnético. campo en diferentes partes del avión.

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Sus observaciones, realizadas utilizando la configuración más amplia del VLA que proporciona la resolución más alta, produjeron imágenes muy detalladas del plano galáctico.

“Al hacer imágenes VLA de alta calidad en varias longitudes de onda de radio diferentes de la galaxia Messier 87 (M87), pudimos revelar la estructura tridimensional del campo magnético en este plano por primera vez”, dijo el Dr.

“El material en este plano sigue una doble hélice similar en estructura al ADN”.

Añadió: “Se espera que los campos magnéticos helicoidales estén cerca del agujero negro, y se cree que juegan un papel muy importante al guiar el material hacia un chorro estrecho, pero no esperábamos encontrar un campo helicoidal tan fuerte que se extendiera”. hacia afuera hasta ahora “. El Dr. José Martí es astrónomo de la Universidad de Valencia.

El análisis de las propiedades de polarización de los chorros cónicos de Messier 87 revela la formación de un campo magnético helicoidal.  Crédito de la imagen: Pasetto et al., Doi: 10.3847 / 2041-8213 / ac3a88.

El análisis de las propiedades de polarización en el chorro cónico de Messier 87 revela la formación de un campo magnético helicoidal. Crédito de la imagen: Pasetto y otros., doi: 10.3847 / 2041-8213 / ac3a88.

Se espera que el campo magnético se debilite con su distancia del agujero negro.

Sin embargo, los astrónomos sugirieron que la inestabilidad en el flujo de material en el plano podría hacer que el campo magnético sea más ordenado a distancias vistas en las nuevas imágenes del VLA.

La inestabilidad produce regiones de mayor presión que también comprimen las líneas del campo magnético.

Los autores creen que esta interacción entre la inestabilidad del flujo y el campo magnético es lo que produce la estructura de doble hélice que muestran las imágenes del VLA.

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Si esto ocurre en Messier 87, es probable que también ocurra en chorros similares de galaxias en todo el universo.

“Messenger 87 está relativamente cerca de nosotros y su avión es muy poderoso, lo que lo convierte en un excelente objetivo para el estudio”, dijo el Dr. José Gómez, astrónomo del IAA-CSIC.

“Las pistas que nos da pueden ayudarnos a comprender este fenómeno tan importante y omnipresente en el universo”.

los los resultados Publicado en Cartas de revistas astrofísicas.

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Alice Bassetto y otros. 2021. Lectura de ADN de M87: una doble hélice revela un amplio campo magnético helicoidal. ApJL 923, L5; doi: 10.3847 / 2041-8213 / ac3a88

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