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    Agujero negro derriba la cortina en el giro de la estrella de la galaxia de las medusas

    La galaxia de medusas JO201. Crédito:Callum Bellhouse y la colaboración GASP

    El papel de un agujero negro excitado en la muerte de una galaxia exótica 'medusa' será presentado hoy (3 de julio) por Callum Bellhouse de la Universidad de Birmingham en la Reunión Nacional de Astronomía RAS en Lancaster. El agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia medusa JO201 está quitando gas y arrojándolo al espacio. acelerando la supresión de la formación de estrellas y "matando" efectivamente la galaxia.

    Las galaxias medusas son objetos espectaculares que se someten a un dramático proceso de transformación a medida que atraviesan el denso núcleo de un cúmulo de galaxias a velocidades supersónicas. Las fuerzas de arrastre externas arrancan el gas de la galaxia, en un proceso conocido como extracción por presión de ariete, dejando tentáculos extendidos de material arrastrado.

    El destino de JO201 ha sido revelado como parte de un estudio de 114 galaxias medusas realizado por la colaboración GASP (GAs Stripping Phenomena), un equipo internacional de investigadores dirigido por la Dra. Bianca Poggianti.

    Para explorar la estructura de las galaxias medusas en 3-D y estimar las escalas de tiempo de su transformación, Bellhouse ha creado modelos interactivos que también se pueden experimentar en realidad virtual.

    El estudio muestra que JO201, originalmente una gran galaxia espiral, ha estado buceando a través del cúmulo masivo Abell 85 a velocidades supersónicas durante alrededor de mil millones de años. Mientras la galaxia medusa viaja a lo largo de la línea de visión, sus tentáculos aparecen acortados en el modelo, pero el equipo estima que siguen 94 kiloparsecs detrás de JO201, aproximadamente tres veces el diámetro de nuestra Vía Láctea.

    La galaxia de medusas JO201. Crédito:Callum Bellhouse y la colaboración GASP

    "Una galaxia se sostiene formando constantemente nuevas estrellas a partir del gas, por lo que comprender cómo fluye el gas hacia adentro y hacia afuera de una galaxia nos ayuda a aprender cómo evoluciona. El ejemplo de JO201 muestra cómo la balanza se inclina hacia entonces y se aleja de la formación estelar a medida que atraviesa el cúmulo de galaxias y se enfrenta a un despojo cada vez más extremo de su gas. "dijo Bellhouse.

    La transformación de JO201 en una galaxia medusa ha provocado un breve aumento en la formación de estrellas debido al proceso de extracción por presión. Las nubes comprimidas de gas colapsaron y formaron un anillo de estrellas en el disco de la galaxia. Los densos nudos en tentáculos se han condensado como nubes de lluvia para comenzar a formar nuevas estrellas en la estela de la galaxia.

    Sin embargo, en los últimos cientos de millones de años, el agujero negro parece haber arrancado gas para dejar un gran vacío alrededor del centro del disco de la galaxia. El equipo cree que la extracción de presión del ariete puede haber canalizado gas hacia las partes centrales de la galaxia, donde ha provocado que el agujero negro explote material y cree una onda de choque que ha dejado una cavidad.

    "Se produce un importante acto de equilibrio entre los procesos que aumentan o disminuyen la tasa de formación de estrellas en las galaxias medusas. En el caso de JO201, el agujero negro central se excita por la extracción de la presión del ariete y comienza a arrojar gas. Esto significa que la galaxia está siendo ahuecada desde adentro, así como arrancado del exterior, "dijo Bellhouse.

    Imagen compuesta de la galaxia de medusas JO201 hecha de combinar casi ultravioleta (de color azul), Hα (de color rojo) y oxígeno (de color verde). Crédito:Callum Bellhouse y la colaboración GASP.

    "JO201 es, hasta aquí, un ejemplo único de un agujero negro supermasivo y la extracción por presión de un ariete en la extinción de la formación de estrellas en una galaxia medusa. El estudio de estos curiosos objetos nos da una idea de los complejos procesos que experimentan las galaxias, "dijo Bellhouse.

    Modelos interactivos

    Una visualización interactiva que muestra un modelo 3-D de la distribución de estrellas y gas en la Galaxia Jellyfish JO201 / JW100 / JO194. El modelo se realiza utilizando la distribución espacial de estrellas y gas en el cielo, con la velocidad a lo largo de la línea de visión dando la profundidad. Rojo =hidrógeno, Azul =nitrógeno, Verde =Oxígeno, Blanco =estrellas. Crédito:Callum Bellhouse y la colaboración GASP.

    JO201:https://sketchfab.com/3d-models/3fb078406b6648a08f34869e7029fc3f

    JW100:https://sketchfab.com/3d-models/jw100-c113ab9570bf4f88a34bfdc55a6899a8

    JO194:https://sketchfab.com/3d-models/jo194-bbd19b05889e49379e9085c36ea0efb7


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