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Updated: Jun 12, 2025

Three-dimensional Particle Tracking Velocimetry for Turbulence Applications: Case of a Jet Flow
Published on: February 27, 2016
Los chorros de agujeros negros en la escala de la red cósmica
Martijn S S L Oei1,2, Martin J Hardcastle3, Roland Timmerman4,5
1Leiden Observatory, Leiden University, Leiden, The Netherlands. oei@caltech.edu.
Ahora se pueden observar chorros de agujeros negros supermasivos que se extienden hasta 7 Mpc, desafiando los límites de tamaño anteriores. Estas poderosas estructuras cósmicas demuestran una notable estabilidad a través de grandes distancias y épocas cósmicas tempranas.
Área de la Ciencia:
- Formación de la estructura cósmica
- La astrofísica
- La radioastronomía
Sus antecedentes:
- Los chorros de alta potencia de los agujeros negros supermasivos (SMBH) forman las estructuras más grandes hechas por galaxias en el Universo.
- Estos chorros inyectan energía y materia en el medio intergaláctico (IGM), influyendo en la evolución de la red cósmica.
- Las observaciones anteriores sugirieron una longitud máxima de chorro de aproximadamente 5 Mpc, lo que implica un límite de crecimiento.
Objetivo del estudio:
- Para reportar la observación de una estructura de radio significativamente más grande que los pares de chorros de agujeros negros conocidos anteriormente.
- Investigar la capacidad de los chorros para mantener la coherencia a través de distancias cosmológicas.
- Para explorar las implicaciones para la propagación de chorros en el Universo temprano y más denso.
Principales métodos:
- Observaciones de radio de una estructura de radio a gran escala.
- Análisis de la morfología de la estructura, incluyendo lóbulos, chorros y puntos calientes.
- Comparación del tamaño observado con radios de vacío cósmico y modelos teóricos.
Principales resultados:
- El descubrimiento de una estructura de radio que abarca aproximadamente 7 Mpc, casi el doble del tamaño máximo aceptado anteriormente.
- La estructura fue generada por un agujero negro en el Universo temprano (entre 6 y 3 años después del Big Bang).
- Los chorros observados mantuvieron coherencia a través de distancias cosmológicas a pesar del entorno más denso del Universo temprano.
Conclusiones:
- Los chorros de agujeros negros supermasivos pueden crecer a tamaños superiores a 5 Mpc, desafiando los límites de crecimiento establecidos.
- Estos chorros demuestran resistencia a las inestabilidades magnetohidrodinámicas en vastas escalas cosmológicas.
- El mecanismo que permite una coherencia de chorro tan larga en el Universo temprano sigue siendo una pregunta abierta.
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