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银河系恒星形成和超大质量黑洞质量

导读 天文学家研究了恒星形成是如何随着宇宙时间演化的,他们发现静止的星系(目前尚未产生许多新恒星的星系)经常具有活跃的银河核。这些AGN将物

天文学家研究了恒星形成是如何随着宇宙时间演化的,他们发现静止的星系(目前尚未产生许多新恒星的星系)经常具有活跃的银河核。这些AGN将物质积聚到热的圆核圆盘上,并且产生的能量以辐射脉冲的形式释放,或者以接近光速的粒子射流形式释放。怀疑是这些爆发驱动了数千光年的气体外流,在称为淬灭的过程中破坏并分散了潜在的恒星形成物质。另外,淬灭机制是一种自限性机制,因为分散体最终抑制了气体在黑洞自身上的积聚。但是,还有其他建议的淬灭机制:在恒星形成过程中产生的超新星可能是造成恒星风的原因(至少是重要的贡献者)。因此,验证这些不同的选择是银河研究的关键目标。

CfA天文学家Bryan Terrazas,Rainer Weinberger和Lars Hernquist及其同事使用称为IllustrisTNG的大规模流体动力学模拟来追踪星系及其黑洞的发育,特别是研究黑洞反馈与抑制恒星形成之间的相关性。尽管仍只是粗略地了解黑洞积聚的细节,但该模拟允许科学家改变模拟的许多输入参数,以测试一系列替代方法。

天文学家发现,一旦来自黑洞积聚的风中的能量变得大于气体中的引力能,当地宇宙中拥有约一百亿质量恒星的星系确实会趋于抑制恒星的产生,并且这种趋势倾向于当超质量黑洞的质量超过一亿六千万太阳质量时,就会发生这种情况。这个值似乎被清晰地描绘出来:黑洞较小的星系中有90%是活跃的恒星形成,黑洞较大的星系中有90%是活跃的恒星形成。是静止的。然后,研究小组将模拟的结果与91个星系的观测结果进行了比较(尽管不是完全具有代表性的物体样本),并发现总体上吻合良好。但是,观察结果表明行为范围更大。

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