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科技前沿

研究表明宽吸收线变化的检出率急剧上升

2021-03-04 11:04:13科技前沿
黑洞周围的气体和星际介质的分布是理解超大质量黑洞的生长及其宿主星系演化的关键因素。但是,由于通用方法不适用于所有类星体,因此气体密度作为一个关键参数很难可靠地确定。中国科学院中国科学技术大学(USTC)的研究人员首次在宽吸收线(BAL)变异的检出率中检测到“急剧上升”的特征,进而推论出电离气体密度。该作品发表在2021年1月11日的《天体物理学杂志快报》上。
气态流出物的电离状态需要一定的时间段(重组时标,trec)来响应电离流出物的电离连续区的变化。Trec与气体密度成反比。

黑洞周围的气体和星际介质的分布是理解超大质量黑洞的生长及其宿主星系演化的关键因素。但是,由于通用方法不适用于所有类星体,因此气体密度作为一个关键参数很难可靠地确定。

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中国科学院中国科学技术大学(USTC)的研究人员首次在宽吸收线(BAL)变异的检出率中检测到“急剧上升”的特征,进而推论出电离气体密度。该作品发表在2021年1月11日的《天体物理学杂志快报》上。

气态流出物的电离状态需要一定的时间段(重组时标,trec)来响应电离流出物的电离连续区的变化。Trec与气体密度成反比。

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因此,中科院科学技术中心王廷贵教授和刘桂林教授的研究报告表明,可以通过测量trec来确定气体密度。

他们假设在观察时间间隔(ΔT)上检测到带有trec的BAL变异性的概率是一个阶跃函数。换句话说,当trec短于ΔT时,可以检测到BAL变异性。

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遵循相同的方法,来自斯隆数字天空测量数据版本16(SDSS DR16)的类星SDSS J141955.26 + 522741.1中的几种不同BAL的检测率中都存在急剧上升的现象,这表明该测量方法是可靠的。

研究人员首先发现,检测速率曲线可用于区分密度不同但速度和位置相同的气态成分,从而优化了该小组在用trec测量气体密度的新方法上的工作。

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