El agujero negro supermasivo de M87 arroja un chorro de material en espiral

Los patrones a menudo ocurren en la naturaleza en más de un lugar. Las espirales, la simetría y el caos influyen en los fenómenos naturales, desde la forma de la corteza hasta el curso del río. Por lo tanto, no debería sorprendernos que una de las formas de biología más populares y populares también aparezca en astrofísica. Sí, los científicos han encontrado una estructura de doble hélice en el campo magnético de M87. Parece una super lupa Cadena de ADN.

Aunque M87 es una de las galaxias observadas con más frecuencia en el universo, nuestra capacidad de observación está mejorando todo el tiempo. Es mejor conocido por su lugar en el catálogo de Messier y es aún más emocionante en longitudes de onda distintas de la visible. A 55 millones de años luz de distancia, está relativamente cerca en términos cosmológicos y alberga un agujero negro supermasivo en su centro que es 6.500 millones de veces más grande que el Sol.

Una imagen codificada por colores de líneas de campo magnético que muestran su dirección. El agujero negro se puede ver en el lado izquierdo de la imagen.
Crédito: Pasetto et al., Sophia Dagnello, NRAO / AUI / NSF

Este agujero negro fue el primero en ser Filmado directamente En un descubrimiento trascendental anunciado hace unos años telescopio de horizonte de eventos cooperación. Si bien esa imagen se centró directamente en el agujero negro, la nueva investigación se centró en el chorro que emerge del propio agujero negro.

La Dra. Alice Pacito de la Universidad Autónoma de México y su equipo se enfocaron en el avión a reacción. Hicieron uso de uno de los radiotelescopios más potentes del mundo: el Very Large Array (VLA).VLA) – Vamos a hacerlo. Tomaron fotografías de la galaxia en varias frecuencias diferentes, lo que les permitió reconstruir una imagen tridimensional del campo magnético del chorro que emerge del agujero negro de la galaxia.

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La doble hélice que encontraron no fue sorprendente: «se espera que los campos magnéticos helicoidales estén cerca del agujero negro», dice José. Marti de la Universitat de València, uno de los coautores del estudio. Lo sorprendente fue lo lejos que había llegado la bobina.

Los campos magnéticos disminuyen con el cuadrado de la distancia, por lo que a medida que el chorro se aleja del agujero negro, debería parecer que se desintegra. Este no fue el caso en los datos observados, por lo que los investigadores han encontrado una nueva explicación de por qué el campo magnético es tan fuerte hasta ahora.

Acércate al monstruoso agujero negro de M87, gracias al Hubble.
Crédito – Canal de YouTube del Telescopio Espacial Hubble

Su respuesta se basó en otro patrón natural recurrente: el caos. La inestabilidad del material que fluye como parte del flujo puede jugar un papel en la «disposición» del campo magnético, mientras mantiene su integridad a medida que se aleja de su fuente. Esta inestabilidad hace que la presión aumente en algunas áreas del avión, lo que a su vez puede dar lugar a fuertes campos magnéticos que emanan del propio avión.

Cualquiera sea la razón, el estudio muestra lo que probablemente sea una estructura común de los campos magnéticos de este tipo de chorros en todo el universo. Pero queda por ver, hasta que los astrónomos puedan convertir un VLA o un archivo Telescopio igualmente poderoso En el agujero negro supermasivo de otra galaxia, no podremos ver qué tan extendida es esta estructura natural tan popular en astronomía.

Aprende más:
NRAO – VLA revela estructura de doble hélice en un plano galáctico masivo
Cartas de revistas astrofísicas – Lectura de ADN de M87: una doble hélice revela un amplio campo magnético helicoidal
Space.com – El chorro de agujero negro tiene una estructura de doble hélice moldeada por fuertes campos magnéticos.
sci-news.com – Los astrónomos descubren la estructura de doble hélice en Messier 87

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imagen principal:
Una imagen de una doble espiral de ondas de radio provenientes del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87.
Crédito: Pasetto et al., Sophia Dagnello, NRAO / AUI / NSF

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