Tất cả tin tức
Logo

Trung tâm thông báo

Không có tin nhắn!

Trung tâm thông báo

Không có tin nhắn!

Danh mục

    • •Tất cả danh mục con của “Công nghệ”
    • •Trí tuệ nhân tạo
    • •Ô tô
    • •Thiết bị
    • •Internet
    • •Năng lượng mới
    • •Không gian
    • •Tất cả danh mục con của “Khoa học”
    • •Y học & Sinh học
    • •Lịch sử & Khảo cổ học
    • •Thiên văn học & Vật lý thiên văn
    • •Vật lý & Hóa học
    • •Mặt trời
    • •Vật lý lượng tử
    • •Di truyền học
    • •Tất cả danh mục con của “Hành tinh”
    • •Động vật
    • •Thực vật
    • •Khám phá
    • •Đại dương
    • •Hiện tượng bất thường
    • •Thời tiết & Sinh thái
    • •Nam Cực
    • •Tất cả danh mục con của “Xã hội”
    • •Hồ sơ
    • •Nghệ thuật
    • •Âm nhạc
    • •Chuyện tầm phào
    • •Thời trang
    • •Kiến trúc
    • •Phim
    • •Tiết lộ
    • •Thức ăn
    • •Tất cả danh mục con của “Tiền bạc”
    • •Đấu giá
    • •Thuế
    • •Thị trường chứng khoán
    • •Công ty
    • •Ngân hàng & Tiền tệ
    • •Giải trí
    • •Tiền điện tử
    • •Tất cả danh mục con của “Sự kiện Thế giới”
    • •Tin Tức Nóng
    • •Tóm tắt
    • •Tổ chức Quốc tế
    • •Sự kiện Toàn cầu Sắp Tới
    • •Hội nghị Thượng đỉnh
    • •Trump Hoa Kỳ
    • •Tất cả danh mục con của “Con người”
    • •Ý thức
    • •Meo
    • •Tâm lý học
    • •Thanh niên
    • •Giáo dục
    • •Chuyến đi
    • •Thiết kế
    • •Ngôn ngữ

Theo dõi chúng tôi

  • •Công nghệ
  • •Khoa học
  • •Hành tinh
  • •Xã hội
  • •Tiền bạc
  • •Sự kiện Thế giới
  • •Con người

Chia sẻ

  • •Y học & Sinh học
  • •Lịch sử & Khảo cổ học
  • •Thiên văn học & Vật lý thiên văn
  • •Vật lý & Hóa học
  • •Mặt trời
  • •Vật lý lượng tử
  • •Di truyền học
  • Về chúng tôi
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách quyền riêng tư
  • Trang chủ
  • Khoa học
  • Thiên văn học & Vật lý thiên văn

Breakthrough Imaging of Active Galactic Nucleus in NGC 1068 Revealed

07:25, 20 tháng 1

Chỉnh sửa bởi: Vera Mo

On January 17, 2025, researchers from the University of Arizona published groundbreaking infrared images of an active galactic nucleus (AGN) in the galaxy NGC 1068, located 47 million light-years away. This achievement was made possible using the Large Binocular Telescope Interferometer (LBTI), which enables detailed examination of energetic processes surrounding supermassive black holes.

Active galactic nuclei are regions at the centers of certain galaxies where supermassive black holes reside. As material falls into these black holes, immense energy is released, making AGNs among the universe's most energetic phenomena. The study, conducted in collaboration with the Max Planck Institute for Astronomy in Germany, provides the highest-resolution infrared images of AGNs to date.

Jacob Isbell, a postdoctoral researcher at the University of Arizona and the lead author of the study, explained that every galaxy contains a supermassive black hole at its center, with varying activity levels depending on the material accretion rate. An active black hole emits more light as its surrounding disk accumulates material, becoming what is known as an active supermassive black hole.

The AGN in NGC 1068 is one of the closest active galactic nuclei to the Milky Way. The Large Binocular Telescope, located on Mount Graham in southeastern Arizona, employs two mirrors, each 8.4 meters in diameter, allowing for exceptionally high-resolution imaging. This technique has previously been applied to study volcanic activity on Jupiter's moon Io, encouraging researchers to explore AGNs.

Isbell noted, "The active galactic nucleus in NGC 1068 is particularly bright, making it an ideal opportunity to test this method. These are the highest-resolution direct images of AGNs ever taken." The team observed simultaneous cosmic phenomena within the active galactic nucleus.

The images revealed a dust storm generated by radiation pressure from light emanating from the disk surrounding the black hole. Additionally, a bright material was detected at a greater distance, appearing brighter than expected due to the disk's illumination. Researchers linked this finding to a radio jet impacting and heating gas clouds and dust molecules within the galaxy.

The study illustrates how radio jets and dusty winds influence their environments. "Now we can distinguish between the effects of radio jets and dust storms, thanks to the telescope's high resolution," Isbell stated.

Large telescopes like the LBTI and the Giant Magellan Telescope in Chile offer unprecedented opportunities to observe cosmic processes in greater detail than ever before. "This type of imaging can be applied to any astronomical object," Isbell added. "We have already begun investigating disks around stars or massive stars with surrounding dust envelopes."

Đọc thêm tin tức về chủ đề này:

25 tháng 7

NASA Phát Hiện Hố Đen Khối Lượng Trung Bình Hiếm Gặp Đang Nuốt Chửng Một Ngôi Sao

14 tháng 6

Các nhà thiên văn học Yale phát hiện thiên hà 'Sứa' NGC 4858 với 'Tai Thỏ' độc đáo trong Cụm Coma

05 tháng 6

Các nhà thiên văn học khám phá ra các hiện tượng quá độ hạt nhân cực đoan: Một loại sự kiện vũ trụ mới

Bạn có phát hiện lỗi hoặc sai sót không?

Chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của bạn càng sớm càng tốt.