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Markarian 231

Markarian 231 ( UGC 8058 ) es una galaxia Seyfert de tipo 1 que fue descubierta en 1969 como parte de una búsqueda de galaxias con fuerte radiación ultravioleta . Contiene el cuásar más cercano conocido . [4] Markarian 231 se encuentra a unos 581 millones de años luz de la Tierra , en la constelación de la Osa Mayor .

Características

Markarian 231 está experimentando un enérgico brote estelar . Se ha descubierto un anillo nuclear de formación estelar activa en el centro con una tasa de formación superior a 100 masas solares por año. Es una de las galaxias infrarrojas más ultraluminosas con energía derivada de un agujero negro en acreción en el centro y el cuásar más cercano conocido . A partir de los datos de rayos X , la energía liberada por el agujero negro en Markarian 231 produce erupciones ultrarrápidas con una velocidad de -20.000 km s -1 . [5]

La galaxia también contiene un chorro de radio curvado que interactúa con el medio interestelar . Un estudio posterior descubrió que su ángulo de posición cambia a -172 cuando alcanza una distancia proyectada de 25 pc. [6] Utilizando observaciones de Very Long Baseline Array , se encontró una fuente de radio triple en Markarian 231. [7]

Un estudio de 2015 sugirió que el agujero negro central, cuya masa se estima en 150 millones de veces la del Sol, puede tener un agujero negro compañero con un peso de 4 millones de masas solares, y que el dúo completa una órbita alrededor del otro cada 1,2 años. [8] Sin embargo, posteriormente se ha demostrado que ese modelo no es viable. [9]

Otro estudio ha encontrado evidencia de la presencia de oxígeno molecular (O 2 ) mediante el uso de astronomía submilimétrica , la primera vez que se detectó oxígeno molecular fuera de la Vía Láctea . [10] También se observó con Herschel , que muestra vapor de agua en la galaxia . [11]

Véase también

Referencias

  1. ^ ab Brown, AGA ; et al. (Colaboración Gaia) (agosto de 2018). "Gaia Data Release 2: Resumen de los contenidos y propiedades del estudio". Astronomía y Astrofísica . 616 . A1. arXiv : 1804.09365 . Bibcode : 2018A&A...616A...1G . doi : 10.1051/0004-6361/201833051 .Registro Gaia DR2 para esta fuente en VizieR .
  2. ^ ab "Markarian 231". SIMBAD . Centre de données astronomiques de Estrasburgo . Consultado el 30 de noviembre de 2021 .
  3. ^ Véron-Cetty, M.-P.; Véron, P. (2010). "Un catálogo de cuásares y núcleos activos". Astronomía y Astrofísica . 518 (13.ª ed.): A10. Bibcode :2010A&A...518A..10V. doi : 10.1051/0004-6361/201014188 .
  4. ^ Veilleux, S.; Meléndez, M.; Tripp, TM; Hamann, F.; Rupke, DSN (27 de junio de 2016). "EL ESPECTRO ULTRAVIOLETA COMPLETO DEL ARQUETÍPICO QUASAR MRK 231 "DOMINADO POR EL VIENTO": ABSORCIÓN Y EMISIÓN DE UN FLUJO NUCLEAR POLVOROSO DE ALTA VELOCIDAD". The Astrophysical Journal . 825 (1): 42. arXiv : 1605.00665 . Bibcode :2016ApJ...825...42V. doi : 10.3847/0004-637x/825/1/42 . ISSN  0004-637X.
  5. ^ Feruglio, C.; Fiore, F.; Carniani, S.; Piconcelli, E.; Zappacosta, L.; Bongiorno, A.; Cicone, C.; Maiolino, R.; Marconi, A.; Menci, N.; Puccetti, S.; Veilleux, S. (1 de noviembre de 2015). "Los vientos multifásicos de Markarian 231: desde el viento nuclear caliente y ultrarrápido hasta el flujo de salida molecular a escala galáctica". Astronomía y Astrofísica . 583 : A99. arXiv : 1503.01481 . Código Bibliográfico :2015A&A...583A..99F. doi :10.1051/0004-6361/201526020. ISSN  0004-6361.
  6. ^ Wang, Ailing; An, Tao; Jaiswal, Sumit; Mohan, Prashanth; Wang, Yuchan; Baan, Willem A.; Zhang, Yingkang; Yang, Xiaolong (1 de julio de 2021). "El chorro obstruido en Mrk 231". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 504 (3): 3823–3830. arXiv : 2102.12644 . Código Bibliográfico :2021MNRAS.504.3823W. doi : 10.1093/mnras/stab587 . ISSN  0035-8711.
  7. ^ Silpa, S; Kharb, P; O'Dea, CP; Baum, SA; Sebastian, B; Mukherjee, D; Harrison, CM (23 de julio de 2021). "Chorros y vientos de AGN en luz polarizada: el caso de Mrk 231". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 507 (2): 2550–2561. arXiv : 2107.09466 . doi : 10.1093/mnras/stab2110 . ISSN  0035-8711.
  8. ^ "HubbleSite - NewsCenter - Hubble descubre que el cuásar más cercano está alimentado por un doble agujero negro (27/08/2015) - La historia completa". hubblesite.org . Consultado el 27 de agosto de 2015 .
  9. ^ Leighly, Karen M.; Terndrup, Donald M.; Gallagher, Sarah C.; Lucy, Adrian B. (2016). "El modelo binario de agujero negro para Mrk 231 muerde el polvo". The Astrophysical Journal . 829 (1): 4. arXiv : 1604.03456 . Código Bibliográfico :2016ApJ...829....4L. doi : 10.3847/0004-637X/829/1/4 . S2CID  118365669.
  10. ^ Wang, Junzhi; Li, Di; Orfebre, Paul F.; Zhang, Zhi-Yu; Gao, Yu; Shi, Yong; Li, Shanghuo; Colmillo, Min; Li, Juan; Zhang, Jiangshui (30 de enero de 2020). "Oxígeno molecular en el QSO más cercano Mrk 231". La revista astrofísica . 889 (2): 129. arXiv : 2001.11675 . Código Bib : 2020ApJ...889..129W. doi : 10.3847/1538-4357/ab612d . S2CID  211003952.
  11. ^ González-Alfonso, E.; Fischer, J.; Isaac, K.; Rykala, A.; Savini, G.; Españoles, M.; Werf, P. van der; Meijerink, R.; Israel, FP; Loenen, AF; Vlahakis, C.; Smith, HA; Charmandaris, V.; Aalto, S.; Henkel, C. (1 de julio de 2010). "Observaciones de Herschel de vapor de agua en Markarian 231". Astronomía y Astrofísica . 518 : L43. arXiv : 1005.3642 . Código Bib : 2010A y A...518L..43G. doi :10.1051/0004-6361/201014664. ISSN  0004-6361.

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