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Updated: May 25, 2026

Investigation of Early Plasma Evolution Induced by Ultrashort Laser Pulses
Published on: July 2, 2012
Nacimiento de un flujo de salida relativista en el inusual transitorio de rayos γ Swift J164449.3+573451
B A Zauderer1, E Berger, A M Soderberg
1Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden Street, Cambridge, Massachusetts 02138, USA. bzauderer@cfa.harvard.edu
Los investigadores observaron el raro nacimiento de un chorro relativista de un agujero negro supermasivo alimentado por una estrella interrumpida. Este descubrimiento ofrece información sobre los núcleos galácticos activos y la formación de chorros, detectables a través de distancias cósmicas.
Área de la Ciencia:
- La astronomía y la astrofísica.
- Astrofísica de alta energía Astrofísica de alta energía
- Física del agujero negro Física del agujero negro
Sus antecedentes:
- Los núcleos galácticos activos (AGN) son alimentados por la acreción en los agujeros negros supermasivos, produciendo chorros relativistas.
- La larga vida útil de los chorros AGN hace que la observación de su nacimiento sea extremadamente rara.
- Los eventos de acreción transitorios, como la interrupción de las mareas estelares, ofrecen una oportunidad única para estudiar la formación de chorros.
Objetivo del estudio:
- Para investigar el origen y la evolución de un transitorio luminoso de radio asociado con un evento de acreción inusual.
- Para determinar si el transitorio observado representa el nacimiento de un chorro relativista.
- Comprender los mecanismos físicos que impulsan las salidas relativistas de los agujeros negros supermasivos durante la acreción transitoria.
Principales métodos:
- Observaciones de múltiples longitudes de onda (de centímetro a milímetro) de la fuente transitorio Swift J164449.3+573451.1.
- Análisis de la evolución del transitorio de radio durante su primer mes.
- Comparación de las propiedades observadas con modelos teóricos del lanzamiento de chorros relativistas y la perturbación de mareas estelares.
Principales resultados:
- Se observó un luminoso transitorio de radio coincidiendo con el núcleo de una galaxia inactiva.
- Las propiedades del transitorio son consistentes con un flujo de salida relativista recién formado de un agujero negro de un millón de masas solares.
- La perturbación de las mareas estelares proporciona una explicación natural para la luminosidad de alta energía y radio observada.
Conclusiones:
- El estudio presenta evidencia convincente para el nacimiento de un flujo de salida relativista, probablemente provocado por la interrupción de las mareas estelares.
- Este evento desafía los modelos existentes que no predicen salidas relativistas en tales escenarios.
- Las búsquedas por radio de eventos similares podrían detectarlos hasta desplazamientos al rojo de aproximadamente 6, expandiendo el universo observable para estudios de chorros.
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