Galaxia de judías verdes - Green bean galaxy

El galaxy J0113 + 0106 con Hyper Suprime-Cam
El galaxy J1155−0147 con Hyper Suprime-Cam
Estas dos imágenes muestran las galaxias de judías verdes J0113 + 0106 (arriba) y J1155−0147 (abajo) como las ve el Hyper Suprime-Cam en el Telescopio Subaru .

Las galaxias de judías verdes (GBG) son objetos astronómicos muy raros que se cree que son ecos de ionización de cuásar . Fueron descubiertos por Mischa Schirmer y sus colegas R. Diaz, K. Holhjem, NA Levenson y C. Winge. Los autores informan del descubrimiento de una muestra de galaxias Seyfert -2 con regiones de línea estrecha (NLR) ultraluminosas en toda la galaxia con desplazamientos al rojo z = 0,2-0,6.

Mientras examinaba las imágenes de levantamiento tomadas con el Telescopio Canadá-Francia-Hawai (CFHT) de 3,6 metros sobre Mauna Kea, Hawai , a 4200 m , Schirmer notó una galaxia con colores inusuales, con un fuerte pico en el filtro r, lo que sugiere una línea espectral. De hecho, el color es bastante similar al de las galaxias Green Pea (GP), que son galaxias compactas formadoras de estrellas. Sin embargo, el objeto que se conoció como GBG es mucho más grande.

CFHT al atardecer

Estas galaxias son tan raras que, en promedio, solo hay una en un cubo de unos 1.300 millones de años luz de diámetro. Fueron apodados GBG por su color y porque son superficialmente similares, pero más grandes que los médicos de cabecera. El gas interestelar en la mayoría de los GP es ionizado por la luz ultravioleta de la intensa formación de estrellas, mientras que el gas en los GBG es ionizado por rayos X duros de un núcleo galáctico activo (AGN). La escasez de GBG indica que este fenómeno es muy raro y / o de muy corta duración.

Los GBG probablemente estén relacionados con el objeto conocido como Hanny's Voorwerp , otro posible eco de ionización de cuásar. Sin embargo, los GBG son sustancialmente diferentes, ya que sus luminosidades, tamaños y masas de gas son de 10 a 100 veces más altas que en otras nubes de ionización de cuásar, por ejemplo, las 154 estudiadas en Keel et al. 2012 (apodado 'voorwerpjes'). Se estima que estos 'voorwerpjes' tienen fases brillantes que duran entre ~ 20.000 y 200.000 años.

Actualmente se están investigando posibles mecanismos de formación. Probablemente, las salidas de gas gigantes se han producido durante las últimas etapas de la vida de los cuásares superluminosos, que posteriormente experimentaron un cierre rápido, por ejemplo, debido a un proceso conocido como retroalimentación AGN. Los rayos X que escapan del antiguo estado de cuásar muy activo todavía ionizan el gas, provocando el eco de ionización.

Identificaciones de Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

Lista de galaxias de judías verdes (SDSS DR8 refs)
Número ID de SDSS Notas
001 1237679077517557845 Catálogo GALEX All Sky (ASC) J002016.43-053127.1
002 1237676441460474246 GALEX ASC J002434.84 + 325842.5
003 1237666091128914338 GALEX ASC J011136.63 + 225357.5
004 1237666340800364769 8 referencias anteriores enumeradas en NED .
005 1237680284389015833 GALEX ASC J015930.73 + 270303.4
006 1237650371555229774 2 referencias anteriores enumeradas en NED, incluida CHANDRA 2010.
007 1237661386529374363 GALEX ASC J134709.11 + 545311.0
008 1237662236402647262 GALEX ASC J135155.51 + 081608.7
009 1237665442062663827 NVSS J144110 + 251702
010 1237655742407835791 1 referencia previa en NED como parte de un grupo compacto (similar a HCG ).
011 1237662306730639531 GALEX ASC J150420.75 + 343958.6
012 1237667968032637115 NVSS J150517 + 194450
013 1237669699436675933 NVSS J205057 + 055014
014 1237680191506678389 NVSS J213542-031432
015 1237680306395415794 GALEX ASC J220216.57 + 230904.8
016 1237656538051248311 Prototipo GBG J2240-0927, GALEX ASC J224024.09-092748.5
017 1237680503434445439 SDSS J230829.37 + 330310.4

Espectro VLT / XSHOOTER de Green Bean Galaxy J2240-0927

El espectro de Green Bean Galaxy J2240

A la izquierda está el espectro del objeto astronómico J224024.1-092748 (en adelante: J2240). Fue adquirido utilizando el Very Large Telescope y XSHOOTER, un espectrógrafo de resolución media de longitud de onda múltiple (300-2500 nm) . El espectro J2240 muestra 3 anchos de banda: UVB ( Ultravioleta B que son longitudes de onda UV medias entre 315 - 280 nm), VIS (el espectro visible) y NIR ( Infrarrojo cercano , que tienen longitudes de onda de 0,75–1,4 µm).

En el espectro de J2240, la línea de negro representa el centro Galaxy, integrado dentro de ± 4,5 kpc (kilo- parsec ) del núcleo, mientras que la línea azul se ha integrado más de 7,6 kpc, centrada en la nube ionizada. Nótese la gran similitud entre los dos espectros. Para fines de visualización, los datos se han filtrado con un kernel mediano de 0,7 nm de ancho. Por lo tanto, la resolución real es 48 (UVB / VIS) y 12 (NIR) veces mayor que la mostrada para los canales UVB / VIS y (NIR) respectivamente.

Desentrañar la firma de emisión de un eco de ionización de cuásar

Una galaxia de judías verdes llamada J224024.1−092748 (abreviatura J2240)

En mayo de 2015, se aceptó un estudio para su publicación en MNRAS titulado: "The" Green Bean "Galaxy SDSS J224024.1--092748: Desentrañar la firma de emisión de un eco de ionización de cuásar".

El resumen establece: "Las galaxias 'Green Bean' (GB) son los núcleos galácticos activos (AGN) de tipo 2 más [O III] luminosos en z ˜ 0.3. Sin embargo, sus luminosidades infrarrojas revelan AGN en estados de muy baja actividad, lo que indica que sus depósitos de gas deben ser ionizados por fotones de un episodio reciente de alta actividad; estamos observando ecos de ionización de cuásar ". Más adelante: "Nuestro análisis de J224024.1-092748 indica que los GB proporcionan un registro fósil único de la transformación de los cuásares más luminosos a los AGN débiles".

Ecos de ionización AGN, ecos térmicos y déficits de ionización

En julio de 2016, se aceptó un estudio para su publicación en MNRAS titulado: "Acerca de los ecos de ionización AGN, ecos térmicos y déficits de ionización en manchas de Lyman-alfa de bajo corrimiento al rojo". Se cree que los GBG son ejemplos de bajo corrimiento al rojo de 'manchas alfa de Lyman' (LAB).

El resumen dice: "Informamos del descubrimiento de 14 manchas Lyman-alfa (LAB) en z ~ 0.3, que existen al menos 4-7 mil millones de años más tarde en el Universo que todos los demás LAB conocidos". Más adelante: "Debido a su proximidad y altas densidades de flujo, los GB son objetivos perfectos para estudiar la retroalimentación de AGN, el cambio de modo y el escape Ly-alpha".

Ver también

Referencias