¿Qué sucede cuando el chorro de un agujero negro choca con una galaxia?

Los agujeros negros en sí mismos no emiten chorros de radiación o partículas de alta energía. Tales características se encuentran donde un agujero negro supermasivo giratorio en el centro de una galaxia atrae un disco de acumulación de materia que cae. El disco de acreción recoge el giro del agujero negro y, a medida que la materia, el polvo y el gas circulan hacia el horizonte de eventos del agujero negro, se vuelve más denso y se acelera hasta que sus temperaturas alcanzan los 10 millones de grados Kelvin o más. Naturalmente, a tales temperaturas, toda la materia sólida se convierte en plasma. Todavía no se sabe cómo funcionan estos chorros, como se encuentran en los cuásares. Se cree que el giro del agujero negro y la enorme gravedad hacen que el plasma interactúe con el campo magnético del agujero negro. Lo que sí sabemos es que los cuásares emiten chorros de enorme energía y brillo a velocidades relativistas.

Hemos observado 217 blazars (cuásares que emiten mucho en el espectro visible de la radiación electromagnética) para ver cuál es la relación entre el brillo del disco de acreción y los chorros. Existe una relación directa con los chorros que exhiben más energía que el disco de acreción. Entonces, estamos hablando de liberaciones de energía millones de veces el poder de nuestro Sol y partículas que viajan a velocidades relaitivistas. Al observar los lóbulos masivos que se forman en los extremos de los chorros, creo que es seguro decir que cualquier estrella o planeta cercano al núcleo galáctico y en el camino de tal chorro quedaría en el olvido.

Una imagen de radio de un cuásar, tomada por Very Large Array. El punto blanco en el medio es el núcleo, mientras que las protuberancias apuntadas arriba a la izquierda y abajo a la derecha son chorros que viajan a velocidades relativistas y culminan en lóbulos. Imagen cortesía de NRAO / AUI

Chorros de agujeros negros, ¿cómo funcionan? Imanes!

Los agujeros negros generalmente son bastante solitarios (no atraen materia nueva y, por lo tanto, no emiten chorros) o, en medio de un desastre, un disco de acumulación de materia que cae, que ya está extremadamente caliente y enrarecido, ya no son “estrellas y planetas” porque Las fuerzas de fricción los han derretido y convertido en una “sopa” muy caliente de partículas que giran alrededor del agujero negro a medida que se acercan más y más al agujero. Cerca del horizonte, estos discos de acreción pueden generar chorros polares dependiendo de las características de rotación de ellos mismos y del agujero negro.

Y normalmente están en una galaxia, y cualquier galaxia vecina estará muy lejos, demasiado lejos para que los chorros los alcancen.

Por lo tanto, los chorros en principio no golpearán ninguna región galáctica normal de “sistemas solares pacíficos”, sino que golpearán una región de materia de alta energía (y densidad relativamente baja ya que fluyen en las direcciones polares).

Pero si hipotéticamente golpearan cualquier materia “normal” como los sistemas solares, probablemente los destruirían del calor, la velocidad y el electromagnetismo de las partículas del chorro, lo que interrumpiría por completo la estructura del sistema solar.

Técnicamente, los chorros (solo para agujeros negros supermasivos) generalmente colisionarán con el ISM e IGM (medio interestelar y medio intergaláctico) dependiendo del tamaño del chorro y lo calentarán. Esta energía se puede observar en varias longitudes de onda que van desde gamma hasta radio. La mayoría de las veces, los lóbulos gigantes de gas sobrecalentado son un buen indicador de la presencia de un agujero negro supermasivo.

Los chorros también evitan la formación de estrellas en su vecindad.

Bueno, no chocan con toda la galaxia porque tienden a estar en una galaxia, pero si golpean un sistema solar, por ejemplo, podría (dependiendo de la distancia) meterse con las órbitas y / o volar las atmósferas de los planetas o en el caso de un gigante gaseoso saca una buena parte.

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