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    Emisión del blazar 1ES 1218 + 304 explorada con telescopios espaciales de la NASA

    Curva de luz de longitud de onda múltiple de 1ES 1218 + 304 durante 2008-2020. Crédito:Sahakyan et al., 2020.

    Usando tres observatorios espaciales de la NASA, Los astrónomos han realizado un estudio de múltiples longitudes de onda de la emisión de un blazar conocido como 1ES 1218 + 304. Resultados de la investigación, presentado en un artículo publicado el 29 de junio en arXiv.org, ofrecer más información sobre las propiedades de esta fuente de alta energía.

    Los blazares son cuásares muy compactos asociados con agujeros negros supermasivos en los centros de actividad, galaxias elípticas gigantes. Según sus propiedades de emisión óptica, Los astrónomos dividen los blazares en dos clases:cuásares de radio de espectro plano (FSRQ) que presentan amplias líneas de emisión óptica prominentes, y objetos BL Lacertae (BL Lacs), que no.

    Algunos FSRQ son fuentes de pico de sincrotrón alto (HSP) ya que su pico de sincrotrón está por encima de 1, 000 THz en el marco de descanso. Las observaciones muestran que las partículas se aceleran de manera eficiente hasta energías muy altas (VHE) en los chorros de las HSP, lo que hace que estas fuentes sean muy interesantes para los astrónomos que estudian blazares extremos.

    Con un corrimiento al rojo de aproximadamente 0,182, 1ES 1218 + 304 es un blazar HSP detectado en 2003 y observado por primera vez en VHE en 2006 con el Telescopio Cherenkov de Imágenes de Rayos Gamma Atmosféricos Mayor (MAGIC). Presenta un espectro de rayos gamma duro desde la banda MeV / GeV hasta la banda TeV, lo que sugiere que lo más probable es que la emisión se produzca a partir de electrones nuevos acelerados. Esto lo convierte en un objetivo ideal para investigar los procesos de aceleración y enfriamiento de las partículas emisoras.

    Un equipo de astrónomos dirigido por Narek Sahakyan del Centro Internacional para la Red de Astrofísica Relativista (ICRANet) ha analizado los datos de Swift de la NASA, Las naves espaciales NuSTAR y Fermi para develar el origen de la emisión de múltiples longitudes de onda de 1ES 1218 + 304. Han realizado un análisis temporal y espectral detallado de los datos recogidos entre 2008 y 2020 en los rayos gamma, Bandas de rayos X y ópticas / ultravioleta.

    "El propósito de este documento es investigar el origen de las emisiones de banda ancha de 1ES 1218 + 304 mediante el análisis de los datos disponibles más recientes, "escribieron los astrónomos en el periódico.

    Las observaciones muestran que el espectro de rayos gamma promediado a largo plazo de 1ES 1218 + 304 es duro con un índice de fotones de 1,71 y con un flujo de aproximadamente 0,0000000189 fotones / cm. 2 /s. Se encontró que la emisión de rayos gamma se extendía hasta aproximadamente 600 GeV.

    El análisis de los datos reveló un aumento de flujo en las bandas ultravioleta / óptica y de rayos X. El flujo de rayos X más alto de 0.3-3 keV fue a un nivel de aproximadamente 0.000000000.113 erg / cm 2 /s. En el rango de 0.3-10 keV, se encontró que el índice de fotones de rayos X promedio estaba por encima de 2.0, ablandamiento a aproximadamente 2,56 en la banda de 3-50 keV.

    Sin embargo, Los datos rápidos revelan una modificación interesante del índice de fotones de rayos X en algunas observaciones. Es mayormente por encima de 2.0, como se esperaba para las fuentes HSP, pero hay períodos en los que el índice de fotones se endurece por debajo de 1,80. Esto sugiere que el pico del componente de sincrotrón estaba por encima de 1.0 keV, y que 1ES 1218 + 304 se comportó como un objeto BL Lac sincrotrón extremo.

    Es más, el campo magnético en la región de emisión de chorro de 1ES 1218 + 304 se midió en aproximadamente 0,015 G. Esto está de acuerdo con el modelo de distribución de energía espectral (SED) de otras HSP conocidas.

    En las observaciones finales, los astrónomos notaron que, según los datos recopilados, todavía es demasiado pronto para confirmar si 1ES 1218 + 304 es un HSP normal o un blazar extremo. Otras grandes observaciones multifrecuencia de esta fuente podrían verificar estos escenarios.

    © 2020 Science X Network




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