banner

blog

Dec 01, 2023

Lente gravitacional forte por AGNs como uma sonda do quasar

Astronomia da Natureza (2023)Citar este artigo

98 Acessos

83 Altmétrica

Detalhes das métricas

As estreitas correlações encontradas entre a massa de buracos negros supermassivos e as luminosidades, massas estelares e dispersões de velocidade de suas galáxias hospedeiras são frequentemente interpretadas como um sinal de sua coevolução. Estudar essas correlações em redshift fornece uma visão poderosa sobre o caminho evolutivo seguido pelo quasar e sua galáxia hospedeira. Embora a massa do buraco negro seja acessível a partir de espectros de uma única época, medir a massa de sua galáxia hospedeira é um desafio, pois o núcleo ativo supera amplamente seu hospedeiro. Aqui apresentamos uma técnica para sondar as relações quasar-hospedeiro além do Universo local com fortes lentes gravitacionais, superando assim o uso de modelos de população estelar ou medições de dispersão de velocidade, ambos propensos a degenerações. Estudamos em detalhes um dos três casos conhecidos de lente forte por um quasar para medir com precisão a massa de seu hospedeiro e inferir uma massa total de lente dentro do raio de Einstein. A medição de lentes é mais precisa do que qualquer outra técnica alternativa e compatível com a relação de escala local entre a massa do buraco negro e a massa estelar. A amostra de tais sistemas de lente quasar-galáxia ou quasar-quasar deve atingir algumas centenas com Euclides e o Rubin-Large Synoptic Survey Telescope, permitindo assim a aplicação de tal método com tamanhos de amostra estatisticamente significativos.

Esta é uma prévia do conteúdo da assinatura, acesse pela sua instituição

Acesse a Nature e outras 54 revistas do Portfólio Nature

Obtenha o Nature+, nossa assinatura de acesso on-line de melhor valor

US$ 29,99 / 30 dias

cancele a qualquer momento

Assine esta revista

Receba 12 edições digitais e acesso online aos artigos

$ 119,00 por ano

apenas US$ 9,92 por edição

Alugue ou compre este artigo

Obtenha apenas este artigo pelo tempo que precisar

$ 39,95

Os preços podem estar sujeitos a impostos locais que são calculados durante o checkout

As imagens HST que suportam este trabalho estão disponíveis publicamente no Hubble Legacy Archive (https://hla.stsci.edu/). Nossos espectros Keck e SDSS reduzidos estão disponíveis no Zenodo (https://doi.org/10.5281/zenodo.7806468).

O código de modelagem de lentes Lenstronomy e o software de reconstrução de origem SLITronomy podem ser acessados ​​gratuitamente em https://github.com/sibirrer/lenstronomy e https://github.com/aymgal/SLITronomy. As massas estelares foram estimadas usando o pacote python público GSF (https://github.com/mtakahiro/gsf). O HST PSF foi reconstruído usando AstroObjectAnalyser, que está disponível publicamente em https://github.com/sibirrer/AstroObjectAnalyser. Os espectros foram ajustados usando pyQSOfit, que também está disponível publicamente em https://github.com/legolason/PyQSOFit.

Courbin, F. et ai. Três objetos quase-estelares atuando como fortes lentes gravitacionais. Astro. Astrofis. 540, A36 (2012).

Artigo Google Acadêmico

Ferrarese, L. & Merritt, D. Uma relação fundamental entre buracos negros supermassivos e suas galáxias hospedeiras. Astrofis. J. 539, L9–L12 (2000).

Artigo ADS Google Acadêmico

Gebhardt, K. et ai. Uma relação entre a massa do buraco negro nuclear e a dispersão da velocidade da galáxia. Astrofis. J. 539, L13–L16 (2000).

Artigo ADS Google Acadêmico

Springel, V. et ai. Simulações da formação, evolução e aglomeração de galáxias e quasares. Nature 435, 629–636 (2005).

Artigo ADS Google Acadêmico

Di Matteo, T., Colberg, J., Springel, V., Hernquist, L. & Sijacki, D. Simulações cosmológicas diretas do crescimento de buracos negros e galáxias. Astrofis. J. 676, 33–53 (2008).

Artigo ADS Google Acadêmico

COMPARTILHAR