Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Jordens bane om solen Fortæl om jordens bane – hvilken form har den, hvor stor er den, hvor lang tid tager det jorden at gennemløbe den? Jordens bane er.
Advertisements

Galakser Første observationer.
Dannelse af solsystemet og universets alder Tom Sillesen Tak for billeder og inspiration til Michael Linden-Vørnle, Birgitta Nordström og Don Canfield.
Det Internationale Fysikår
Mælkevejen.
Vejret Vandet i luften.
Overlyshastighed.
Hallo…. her kommer lige noget, der helt sikkert vil fascinerer dig!
Vores syn og optiske illusioner
Skal vi passe på optiske fibre, eller tåler de alt ?
Speciel og almen Relativitetsteori Relativitetsteori Axel Svane.
Fig p669.
Mikkel Østergaard, Frida Lien og Anja Olsen 1. td
Kategori Religion Naturfilosofi Filosofi Naturvidenskab
Merkur. Her er et billede af Merkur..
Atmosfæren.
Vind og vejr - klima Klimaet er et gennemsnit af temperatur, vind og nedbør målt over 30 år.
Merkur solsystemets mindste planet
Galaksehobe Lokale hob. Domineres af spiralgalakserne Andromeda-galaksen/M31, Mælkevejen og M33. (35 stk d=750 kpc)
På jagt efter en anden Jord
Hubbles lov. To linier fra Calcium II følges Fig p599.
På stjernekig med Superman
Det største mysterium i astrofysik
Dansen omkring handicapbegrebet
LIV i universet Tom Sillesen
Hubbles lov. To linier fra Calcium II følges Fig p599.
Nedenstående er en redigeret udgave hugget fra et foredrag af Jes Madsen Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet.
Hvordan kan man se forskel på et sort hul og en neutron-stjerne?
Om variation og varians
Galakser 2013 F2 1. I dag Opsamling fra sidst Hvad er de mest centrale komponenter i Mælkevejen? Hvordan er stjerner fordelt i skiven? Hvad er karakteristisk.
Måneformørkelsen 21/ Jørgen Albertsen Greve Gymnasium Set fra Palma på Mallorca Længdegrad: Øst 02 o :31’:56’’ Breddegrad: Nord 39 o :31’:03’’
Galakser 2014 F8.
Galakser 2014 F3.
Gamma-ray bursts. Opdagelsen 7/ : NTBT vedtages af USSR, UK og USA. 2/7 1967: Første gamma-glimt detekteres 1973: Publicering af observationer.
Fakta om Jorden 4,1 sekunder (ift. Stjerne) - Ækvatorradius: 6378 km
Galakser 2014 F1.
Kosmologi II Mørk Energi Og Mørkt Stof Af Ole Bjælde
Af Malene Lønvig og Martin Holm Erichsen
Skrevet af Alexander E, Amalie og Wootae 6.a
Astronomi 1: Introduktion til kosmologi
Grundlæggende teoretisk statistik
Galileo Galilei Fysiker..
GANSKE KORT OM KOSMOLOGIENS UDVIKLING FØR 1920: HELE UNIVERSET FORMODES AT VÆRE NOGENLUNDE AF SAMME STØRRELSE SOM MÆLKEVEJEN OMKRING 30,000 LYSÅR.
Uddannelse til bæredygtig omstilling Universiteternes bidrag Ulrik Jørgensen, prof., centerleder DIST, Aalborg Universitet København 1 Ulrik Jørgensen.
Kosmologiens Historie. Begreberne Kosmologi – er læren om universet og dets udvikling Astronomi – er læren om himmellegemerne (primært Solsystemet) Astrologi.
Hallo …..Anybody out there …..?
Stjernerne Fødsel, liv og død.
Lavet af Ajla og Kirtsine
UNIVERSET Om stjerner, galakser og Big-Bang.
Universets hemmeligheder
IFA, AARHUS UNIVERSITET
Vejr, vind og luft.. Hvordan opstår vejret? Hvor kommer vinden fra?
Solsystemet Et multimedie show af: 2. x. Solsystemet Et multimedie show af: 2. x.
Pladetektonik Bjergsnæs Efterskole.
Det gigantiske sammenstød - på engelsk "the giant impact hypothesis" - er den alment accepterede forklaring på Månens oprindelse, der indebærer et gigantisk.
Fusionsprocesser i stjerner
Præsentationens transcript:

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner V.Beckmann / ESA Daniel Lawther, Dark Cosmology Centre, Københavns Universitet

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et (supermassivt) sort hul?

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et supermassivt sort hul? - Hvordan blev de opdaget? Time, 1966

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et supermassivt sort hul? - Hvordan blev de opdaget? - Hvordan kan vi 'se' dem? (og vide at de er sorte huller?) Sagittarius A (ESO)

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et supermassivt sort hul? - Hvordan blev de opdaget? - Hvordan kan vi 'se' dem? (og vide at de er sorte huller?) - Stille vs. aktive galaksekerner

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et supermassivt sort hul? - Hvordan blev de opdaget? - Hvordan kan vi 'se' dem? (og vide at de er sorte huller?) - Stille vs. aktive galaksekerner - Hvilke modeller har man for dem?

Supermassive sorte huller og aktive galaksekerner Vi skal snakke om: - Hvad er et supermassivt sort hul? - Hvordan blev de opdaget? - Hvordan kan vi 'se' dem? (og vide at de er sorte huller?) - Stille vs. aktive galaksekerner - Hvilke modeller har man for dem? - Hvad kan man bruge dem til?

Seyfert galakser Ca. 10% af alle galakser (afhængigt af cutoff)

Absorption- og emissionslinjer

FLUX Bølgelængde (rød mod højre)

Seyfert galakser Brede emissionslinjer - skyldes Doppler-forskydning!

Seyfert galakser Lodewijk Woltjer (1959): - Kilden er uopløst → mindre end 100 parsec (326 lysår)

Seyfert galakser Lodewijk Woltjer (1959): - Kilden er uopløst → mindre end 100 parsec (326 lysår) - Seyfert-galaksers aktive liv må være længere end ca. 10^8 år

Seyfert galakser Lodewijk Woltjer (1959): - Kilden er uopløst → mindre end 100 parsec (326 lysår). - Seyfert-galaksers aktive liv må være længere end ca. 10^8 år - Hvis linjebreddene skyldes bevægelse af materiale gravitationelt bundet af kernen, så er kernens masse nødvendigvis meget stor (1-10% af hele galaksens masse).

Variationer i lysstyrke Seyfert 1 NGC 5548 Maj 1984 (øverst) Marts 1982 (nederst)

Radio observationer Radiogalakser En af de første radiogalakser opdaget (Reber 1939)

Radio observationer Radiogalakser CHANDRA røntgen-observation af Centaurus A radio jet (Worrall et al. 2008)

Radio observationer Kvasi-stellare objekter (kvasarer) 3C 175 i radio – ligner radiogalakserne i radioteleskopet, men i det optiske ser man kun en punktkilde! J0300+0048, HST optisk (UV i kvasarens hvilesystem!)

Kvasarer

Kvasarer

Kvasarer Vi ser flest kvasarer ved en rødforskydning på omkring 2, dengang Universet var ca. 3.3 milliarder år gammel - en fjerdedel af dens alder i dag. Dette (og især lignende udviklinger i antallet af radiogalakser) havde en betydning for Big Bang vs. Steady State debatten i 50'erne.

Energibetragtninger Kompakte kilder! (øvre grænser på størrelse fra tidsvariation i spektre, og fra opløsning på vores teleskoper - kun 'teoretiske' nedre grænser)

Energibetragtninger Kompakte kilder! (øvre grænser på størrelse fra tidsvariation i spektre, og fra opløsning på vores teleskoper - kun 'teoretiske' nedre grænser) Lysstærke kilder! (De klareste kvasarer lyser mere end alle stjerner i Mælkevejen tilsammen)

Energibetragtninger Kompakte kilder! (øvre grænser på størrelse fra tidsvariation i spektre, og fra opløsning på vores teleskoper - kun 'teoretiske' nedre grænser) Lysstærke kilder! (De klareste kvasarer lyser mere end alle stjerner i Mælkevejen tilsammen) Vedvarende kilder! (helt sikkert med længere liv end 106 år - lever højst sandsynligt i mindst 10^8 år)

Energibetragtninger Fusion: brint -> helium (som i stjerner): energieffektivitet ca. 0.7% Gravitationel potentiel energi: - energieffektivitet ca. 10% billede: L. Calçada, ESO

Sorte huller Ole Rømer: lysets 'tøven': lys har en endelig hastighed! (1676) 1783: geologen John Mitchell indser at der i princippet kunne findes planeter med undslipshastighed hurtigere end lyset.

Generel relativitet (Billeder fra Dutch Experiment Support Center)

Generel relativitet

Generel relativitet Rummets krumning =

Rummets krumning Generel relativitet = Mængden af energi (inklusiv masse) til stede =

Schwarzschild løsningen

Schwarzschild løsningen

Supermassive sorte huller Findes i centrum af mange - alle? - galakser 10^6 til 10^10 Solmasser 'Stille' SM sorte huller kan kun ses på deres påvirkning af stjernebevægelser Aktive SM sorte huller varierer i lysstyrke og i radio styrke (relativt til deres totale lysstyrke) Aktive SM sorte huller lyser ved akkretion af gas og støv i en tilvækstsskive.

'Stille' supermassive sorte huller Mælkevejens SM sort hul: Sagittarius A* (kan ikke ses på billedet! :)

Sagittarius A* Masse: ca. 4 millioner Solmasser Begivenheds horisont: ca. så stor som Merkurs omløb om Solen.

Kvasarspektre

Tilvækstskive (accretion disk) En tilvæksts skive giver kontinuum emissionen! Billede: Astronomy/Roen Kelly

Bred-emissionslinje området - Tæt på tilvækstsskiven (den ydre del af denne skive?)

Bred-emissionslinje området - Tæt på tilvækstsskiven (den ydre del af denne skive?) - Ukendt geometri (som vi prøver at måle ved ekko mapping af kontinuum variationer)

Bred-emissionslinje området - Tæt på tilvækstsskiven (den ydre del af denne skive?) - Ukendt geometri (som vi prøver at måle ved ekko mapping af kontinuum variationer) - Forholdsvis tæt gas -> skyer eller en vind?

Smal-emissionslinje området Hubble Space Telescope billede af den smalle O III emissionslinje - området strækker sig langt ud i galaksen, men følger radio jet morfologien i det inderste stykke.

FLUX Bølgelængde (rød mod højre)

Blazar - Domineret af kontinuum - Meget voldsomme variationer

Synsvinkel-modellen Mange af forskellene på AGN-typer kan forklares ved at opstille en torus af støv omkring det centrale område. - Måske alle forskelle undtagen central lysstyrke og radio-styrke kan forklares ud fra vores synsvinkel? Billede: Planck / ESA

Test af synsvinkel-modellen - I polariseret (reflekteret) lys ser man brede emissionslinjer i spektre af type II Seyfert galakser

Aktive galaksers livsforløb Hvad får kvasaraktiviteten til at gå i gang?

Kvasarer i Universet

Densitetspertubationer Små temperaturforskelle i den kosmiske baggrundsstråling - WMAP

Vækst af sorte huller og galakser Hvis vi kan måle: rotationshastigheden af de skyer, der emitterer brede absorptionslinjer og afstand imellem disse skyer og det sorte hul ...så kan vi estimere de sorte hullers masser.

Huge Quasar Group Opdaget i januar 2013: en struktur af 73 kvasarer, 4 milliarder lysår i diameter - den største struktur vi har observeret. Det kosmologiske princip - 'Universet ser ens us alle steder på store skalaer' - udfordres af denne observation.

Huge Quasar Group Rødforskydning ca. 1.27

Reionisering

Reionisering

Kvasarer som standard-lyskilder