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类星たい

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藝術げいじゅつ想像そうぞうちゅうてきるいほしたいULAS J1120+0641あずかやかまししみてき吸積ばん。這是一個非常遙遠的類星體,よしいち質量しつりょう太陽たいよう20おくばいてきくろほらしょ驅動くどう[1]創建そうけんしゃESO/M. Kornmesser

るいほしたい英語えいご:quasar,/ˈkwzɑːr/,也以QSOあるquasi-stellar objectためじんしょ極度きょくどあきらあきらてき活躍かつやくほしけいかく(AGN,active galactic nucleus)。だい多數たすうほしけいてき核心かくしんゆういちちょうだい質量しつりょうくろほら,它的質量しつりょうしたがえひゃくまんいたりすうじゅうおく太陽たいよう質量しつりょう不等ふとうざいるいほしたい其它形式けいしきてき活躍かつやくほしけいかくくろほらたいてき吸積ばんかんにょうちょとう吸積ばんなかてき氣體きたいあさむかいくろほら墜落ついらくのうりょう就會以電磁でんじ輻射ふくしゃてき形式けいしき釋放しゃくほう出來でき。這些輻射ふくしゃ觀測かんそくいた發現はつげん以跨こし電波でんぱべに外線がいせんこう紫外線しがいせんXせんγがんませんひとし電磁でんじしきてき波長はちょうるいほしたい輻射ふくしゃてきこうりつ非常ひじょう巨大きょだい最強さいきょうだいてきるいほしたいてき光度こうど超過ちょうか1041 かわらとく銀河系ぎんがけいひとし普通ふつうほしけいてきすうせんばい[2]。“るいほしたい”這個名詞めいしげんじゅん恆星こうせいじょう電波でんぱげんquasi-stellar[star-like] radio sourceてき縮寫しゅくしゃいんためざい1950年代ねんだい發現はつげん這種天體てんたい認定にんていため未知みち物理ぶつりげんてき電波でんぱ發射はっしゃげんとうざいこうてきあきらしょうちゅうふるい檢出けんしゅつらい,它們類似るいじこうてきほしじょう微弱びじゃく光點こうてんるいほしたいてきだか解析かいせき影像えいぞう特別とくべつ伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうやめけい證明しょうめいるいほしたい發生はっせいざいほしけい的中てきちゅうしん,一些類星體的宿主ほしけい強烈きょうれつてき交互こうご作用さようほしけいあるごうなかてきほしけい[3]あずか其它類型るいけいてき活躍かつやくほしけいかくるいほしたいてき觀測かんそく性質せいしつけつ於許いんもと包括ほうかつくろほらてき質量しつりょう氣體きたいてき吸積りつ吸積ばん相對そうたい觀測かんそくしゃてき方向ほうこう存在そんざいあるぼつゆう噴流ふんりゅうかず氣體きたい在宿ざいしゅくぬしほしけい宇宙塵うちゅうじんてき消光しょうこう (天文學てんもんがく)程度ていどるいほしたい存在そんざいてき距離きょり非常ひじょうこう泛(對應たいおう範圍はんいしたがえZ<0.1いたりZ>7.0ためさい遙遠ようえんてきるいほしたい),るいほしたい發現はつげんてき調ちょう證明しょうめいるいほしたいてき活動かつどうざい遙遠ようえんてき過去かこさらため常見つねみるいほしたい活躍かつやくてき高峰こうほう時期じきざい宇宙うちゅう對應たいおう於紅うつり大約たいやく2,也就100おくねんまえ[4]。截至2017ねん發現はつげんやめさい遙遠ようえんてきるいほしたいULAS J1342+0928べにうつりz=7.54;觀測かんそくしたがえ這個るいほしたい發出はっしゅつてきひかり觀測かんそくいた當時とうじてき宇宙うちゅう年齡ねんれいただゆう6.9おくさい。這個るいほしたいちゅうてきちょうだい質量しつりょうくろほら是迄これまでこんためとめ發現はつげんてきさい遙遠ようえんくろほら。估計它的質量しつりょうわが們的太陽たいようてき8おくばい[5][6][7]

げん

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"るいほしたい"這個名詞めいし由華ゆか裔美こく天文てんもん物理ぶつりがくおかひろしよしざい1964ねん5がつ發表はっぴょうざい今日きょう物理ぶつりがくえいPhysics Todayちゅう,描述ぼう些天文學ぶんがくうえれいじんかいてき天體てんたい創造そうぞうてき

So far, the clumsily long name 'quasi-stellar radio sources' is used to describe these objects. Because the nature of these objects is entirely unknown, it is hard to prepare a short, appropriate nomenclature for them so that their essential properties are obvious from their name. For convenience, the abbreviated form 'quasar' will be used throughout this paper. いた目前もくぜんためどめいんため這些天體てんたいてき本質ほんしつ完全かんぜん知的ちてき所以ゆえん很難ため它們へんうつしいち簡短かんたん適當てきとうてき命名めいめい所以ゆえんようらい描述這種天體てんたいてき名稱めいしょう笨拙また冗長じょうちょうてき'quasi-stellar radio sources'(じゅん恆星こうせい無線むせん電波でんぱげん)。ためりょう方便ほうべんおこり本文ほんぶんしょう使用しよう縮寫しゅくしゃ形式けいしきてきquasar(るいほしたい)。

觀測かんそく解釋かいしゃくてき歷史れきし

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史隆ふみたかすうじゅんてんまとるいほしたい3C 273影像えいぞう說明せつめい外觀がいかんぞうほしじょうてき天體てんたい
伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうてき3C 273影像えいぞうみぎいちにち冕儀もちいらい阻擋るいほしたいてき光源こうげんいん而更容易ようい探測たんそくいた周圍しゅういてき宿主しゅくしゅほしけい

背景はいけい

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ざい1917ねん1922年間ねんかんゆかりまれはく·柯蒂斯おん斯特·おくひきかつかず他人たにんてき工作こうさくゆう些天たい("星雲せいうん")天文學てんもんがく實際じっさいじょうぞうわが銀河系ぎんがけい一樣いちようてき遙遠ようえんほしけいただしとう電波でんぱ天文學てんもんがくざい20世紀せいき50年代ねんだいひらけけい天文學てんもんがくざいほしけいあいだ發現はつげん少量しょうりょうてき異常いじょう天體てんたい,它們てき屬性ぞくせいなん解釋かいしゃくてき

這些物體ぶったいざい許多きょたしきりつじょう發射はっしゃ大量たいりょうてき輻射ふくしゃただしぼっゆう一個可以在可見光上定出位置,あるものざいぼう些情きょうただゆういち微弱びじゃくてんじょうえいpoint-likeてき物體ぶったいゆうてんぞういち遙遠ようえんてき恆星こうせい。這些物體ぶったいてきせん標示ひょうじ物體ぶったい組成そせいてき化學かがく元素げんそ,也非常ひじょうてきかいなみ且無したがえ解釋かいしゃく。它們ちゅうてきいち些,ざいこうてき範圍はんい非常ひじょう迅速じんそくてき改變かいへん光度こうど,甚至ざいXせん範圍はんい內能さら迅速じんそくてき變化へんか暗示あんじ它們大小だいしょうてき上限じょうげん,也許だい於我們自己じこてき太陽系たいようけい[8]。這意あじちょゆう非常ひじょうだかてきこうりつ密度みつど[9]たい這些天體てんたい可能かのう甚麼いんも進行しんこうりょう大量たいりょうてき討論とうろん。它們描述ため"じゅんほし"(意思いしぞうぼしただしぼし)"電波でんぱらいげん"ある"じゅんほし天體てんたい"(QSOs),這個名字みょうじ反映はんえい當時とうじたい這種天體てんたいてき無知むちしかちぢみたんなり"るいほしたい"("quasar")。

早期そうきてき觀測かんそく(1960年代ねんだいまえ

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最早もはやてきるいほしたい3C 483C 273ざい1950年代ねんだい後期こうきてきぜんてん電波でんぱげん調ちょう查中發現はつげんてき[10][11][12][13]ひと们首さき注意ちゅういいたぼっ有可ゆかこう天體てんたいのうあずか这两个電なみげん對應たいおうもちいしょう望遠鏡ぼうえんきょうらくどるなんじ望遠鏡ぼうえんきょう作為さくい干涉かんしょうあかしじつ它们てき直徑ちょっけい非常ひじょうしょう[14]とう天文學てんもんがく在天ざいてん空中くうちゅう掃描它們てき光學こうがく對應たいおうたい有數ゆうすう以百計的這類天體被記錄在劍橋的3Cほしひょうざい1963ねんあいりん·くわとくThomas A. MatthewsえいThomas A. Matthews發表はっぴょう文章ぶんしょう證明しょうめい電波でんぱげん3C 48有明ありあけかくてき光學こうがく對應たいおうたい天文學てんもんがくざい電波でんぱげんてき位置いち發現はつげん一顆微弱的藍色恆星,なみ獲得かくとくりょうてきひかり,其中有ちゅうう許多きょた知的ちてき寬闊かんかつ發射はっしゃせん。这种はんつねてきしきゆずる天文學てんもんがくなん解釋かいしゃく

えい澳天文學ぶんがくやく翰·はくしかひたぶるたいるいほしたい做了許多きょた早期そうきてき觀測かんそく。其中,1962ねんてき一次观测获得了突破性的进展。いち電波でんぱげん3C 273とう时预计將つきだま掩蔽えんぺい5Cyril HazardえいCyril Hazardやく翰·はくしかひたぶる使用しよう帕克斯電望遠鏡ぼうえんきょう測量そくりょうりょう其中いちてき掩蔽えんぺいゆずるうまなんじ滕·ほどこせみつとく找到一個可以和這個電波源對應的可見光源,なみ使用しよう帕洛瑪山200いんちてきうみなんじ望遠鏡ぼうえんきょう取得しゅとくこうてきひかり。這一光譜顯示了同樣的奇怪發射譜線。つう过谱线之间的しょう强度きょうどほどこせみつとく證明しょうめいりょう這些普通ふつうてきせんただべにうつりりょう15.8%。这是天文學てんもんがくしたがえ未見みけんてき極端きょくたんべにうつり,如果這是よし於星たいてき移動いどう造成ぞうせい麼3C 273てき速度そくどやくため每秒まいびょう47,000公里くりとおとお超過ちょうかにんなにやめ恆星こうせいてき速度そくどなみ違背いはいりょうとう所有しょゆうてき可能かのう论解释[15]極端きょくたんてき速度そくど不能ふのう說明せつめい3C 273巨大きょだいてき電波でんぱ發射はっしゃりょう

雖然它引はつりょう許多きょた問題もんだいただしほどこせみつとくてき發現はつげん迅速じんそく徹底てってい改革かいかくりょうるいほしたいてき觀測かんそく3C 48かいてきひかり迅速じんそくてきほどこせみつとくかくりん斯坦Oke發現はつげん氫和べにうつり37%てきせん久之ひさゆき,1964ねんゆう2以上いじょう,1965ねんゆう5以上いじょうてきるいほしからだこう證明しょうめい普通ふつうてきひかりせん極端きょくたん程度ていどてきべにうつり造成ぞうせい[16]

雖然,這些觀測かんそくかずくれないうつり本身ほんみぼつゆう懷疑かいぎただし如何いか正確せいかくてき解釋かいしゃく卻引おこりりょう爭議そうぎひろししかひたぶる建議けんぎしたがえるいほしたい發射はっしゃてき輻射ふくしゃらいみなもとただし高度こうどべにうつりてき遙遠ようえん高速こうそく天體てんたいてき普通ふつうひかりせんざい當時とうじこう泛地接受せつじゅ

物理ぶつりてき理解りかい發展はってん(1960年代ねんだい

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类星たいてき命名めいめい

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类星たいてき命名めいめい统一在前面冠以类星体的英文缩写QSO,しかきさきじょう类星たいざい天球てんきゅううえてき位置いちすわ标。れい如:类星たい3C48,あか13h35m,あか+33,于是命名めいめい为QSO01335+33。

类星たいてきとくせい

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绝大多数たすう类星からだゆう非常ひじょうだいてき红移值(ようZ表示ひょうじ)。类星たい3C273(QSO1227+02)てきZ=0.158,远远ちょう过了一般恒星的红移值。ゆうしょう类星たいてき红移值超过了1,ゆうてき甚至达到4以上いじょういたりこん发现てきさい远的类星たいULAS J1120+0641,其红うつり达到7.1,形成けいせいだいばく7.5おくねんULAS J1342+0928形成けいせい於大おだいばく炸6.9おくねんやめさい古老ころうてきるいほしたいちょうだい質量しつりょうくろほら[17]すえ哈伯定律ていりつ,它们てき距离远在几亿到じょうひゃく亿光年こうねんこれがい

观测发现,ゆうてき类星たいざい几天いた几周これない光度こうど就有显著变化。よし为辐ざいほし体内たいないてき传播速度そくど不可能ふかのうかい光速こうそくいん此可以判定はんてい这些类星たいてき大小だいしょう最多さいたただゆう几“ひかりいた几“ひかりしゅう”,だいてき也不过几光年こうねん,远远しょう一般いっぱんてきほしけい尺度しゃくど

类星たい最初さいしょざい电波だん发现てきしか而它ざい光学こうがくだんむらさき外波となみだんX线波だんみやこゆう很强てき辐射,しゃ电波だんてき辐射ただ很小てきいち部分ぶぶん

すえ以上いじょうこと实可以想到そうとうすんでしか类星たい距离わが们如此遥远,而亮じょうまたあずか银河けいうら普通ふつうてき恒星こうせい别不だいれい如3C 273てきほしとう为13とう),么它们一定具有相当大的辐射功率。计算表明ひょうめい,类星たいてき辐射こうりつ远远ちょう过普どおりほしけいゆう些竟しか达到银河けい辐射总功りつてきすうまんばい。而它们的大小だいしょうまた远比ほしけいしょう,这就出現しゅつげんのうりょううたぐ难,也就说:なお无法确认类星たいてきのうりょうらいげん

史上しじょうてき研究けんきゅう

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ざい类星たい发现きさきてきじゅうねん时间さとにん们众说纷纭,陆续提出ていしゅつりょうかく种模がた,试图かい释类ほしたいてきのうげんうたぐ难。较有代表だいひょうせいてきゆう以下いか几种:

  • くろほらかり说:类星たいてき中心ちゅうしん一个巨大的黑洞,它不断ふだん吞噬しゅう围的ぶつ质,并且辐射出しゃしゅつのうりょう
  • しろほらかり说:あずかくろほらいち样,しろほらどう样是广义しょう对论预言てきいち类天たいあずかくろほら不断ふだん吞噬ぶつ相反あいはんしろほらげんげん不断ふだんてき射出しゃしゅつのうりょう和物あえもの质。
  • 反物たんものかり说:认为类星たいてきのうりょうらいげん宇宙うちゅうちゅうてきせい反物たんもの质的湮灭。
  • きょがた脉冲ぼしかり说:认为类星たいきょがたてき脉冲ぼし磁力じりょく线的扭结造成ぞうせいのう量的りょうてき喷发。
  • きん距离天体てんたいかり说:认为类星たい并非处于はるか远的宇宙うちゅう边缘,而是ざい银河けい边缘高速こうそくこうそと运动てき天体てんたい,其巨だいてき红移よし地球ちきゅうしょう对运动的勒效应引起てき
  • 超新星ちょうしんせい連環れんかんばく炸假せつみとめためざいおこりはつ宇宙うちゅうてき恆星こうせい些大質量しつりょうてきたんことぶき類型るいけい所以ゆえん超新星ちょうしんせい現象げんしょう很常,而在ほしけいかくてき恆星こうせい密度みつど極大きょくだい所以ゆえんざい極小きょくしょうてき空間くうかん經常けいじょうせいゆう超新星ちょうしんせいばく炸。
  • 恆星こうせい碰撞ばく炸:みとめためおこりはつ宇宙うちゅう較小時代じだいほしけいかくてき密度みつど極大きょくだい所以ゆえんつね發生はっせい恆星こうせい碰撞ばく炸。

目前もくぜん研究けんきゅう以黑ほらせつため主流しゅりゅう[18]对类ほしたいてき进一步观测发现了一些新的现象,れい如光谱中不同ふどう元素げんそてき谱线红移值并あいどう,发射线和吸收きゅうしゅう线的红移值也不尽ふじんしょうどう

ざい一些类星体中发现了超光速运动的现象。れい如1972ねん美国びくに天文学てんもんがく发现类星たい3C120てき膨胀速度そくど达到りょう4ばい光速こうそく。还有じん发现类星たい3C273ちゅう两团ぶつ质的ぶん速度そくど达到りょう9ばい光速こうそく。而类ほしたい3C279(QSO1254-06)ないぶつ质的运动速度そくど达到光速こうそくてき19ばいひと们起はつ认为这对しょう对论提出ていしゅつりょう巨大きょだいてき挑战。最近さいきんてき研究けんきゅう表明ひょうめい,这些ちょう光速こうそく运动现象ただ“视超光速こうそく”现象,起因きいん于类ほしたい发出てきあずか观测しゃ视线方向ほうこう夹角很小てき亚光そく喷流,实际じょう并没ゆうちょう过光そく

かつ动星けいかく模型もけい

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20せい纪90年代ねんだい中期ちゅうきずい观测わざ术的ひさげだか,类星たいてき谜团开始逐渐揭开。其中一个重要的成果是观测到了类星体的「宿主しゅくしゅほしけい」,并且测出りょう它们てき红移值。よし于类ほしたいてき光芒こうぼう过于あきらあきら,掩盖りょう宿主しゅくしゅほしけいしょう对暗あわてきひかり线,所以ゆえん宿主しゅくしゅほしけいぜん并没ゆう引起じん们的注意ちゅういちょくいたざいもち远镜上安かみやすそうりょう类似观测ふとしだい气用てきにち冕仪いち样的仪器,さえぎ挡住类星たいあきらあきらてきひかりさい观测到りょう它们しょ处的宿主しゅくしゅほしけい

现在科学かがくかいやめ经达なりども识,类星たい实际いちかつ动星けいかく(AGN)。而在同一どういつ时期,赛弗とくほしけい蝎虎BL天体てんたい也被证实为是かつ动星けいかくいち种试图统いち电星けい、类星たい、赛弗とくほしけい蝎虎BL天体てんたいてきかつ动星けいかく模型もけい逐渐受到普遍ふへん认可。

这个模型もけい认为,ざいほしけいてき核心かくしん位置いちゆういちちょうだい質量しつりょうくろほらざいくろほらてき强大きょうだい引力いんりょく作用さよう附近ふきんてき尘埃、气体以及一部分恒星物质围绕在黑洞周围,形成けいせいりょう一个高速旋转的巨大的吸积盘ざい吸积盘内侧靠きんくろほら视界てき地方ちほうもの质掉にゅうくろほらさとばんずい巨大きょだいてきのうりょう辐射,形成けいせいりょうぶつ质喷りゅう。而强だいてき磁场また约束这些ぶつ质喷りゅう使つかい它们ただのう够沿磁轴てき方向ほうこう通常つうじょうあずか吸积盘平面相めんそう垂直すいちょくてき方向ほうこう高速こうそく喷出。如果这些喷流刚好对着观察しゃ,就观测到りょう类星たい,如果观察しゃ观测かつ动星けいかくてき视角ゆうしょ不同ふどうかつ动星けいかく则分别表现为しゃ电星けい、赛弗とくほしけい蝎虎BL天体てんたい。这样いちらい,类星たいてきのうりょううたぐ初步しょほいたかい决。

类星たい与一よいち般的些“平静へいせいてきほしけいかく不同ふどう处在于,类星たいねん轻的、かつ跃的ほしけいかくよし类星たい具有ぐゆう较大てき红移值,距离很遥远这一事实可以推想,わが们所いたてき类星たい实际じょう它们许多ねん以前いぜんてき样子,而类ほしたい本身ほんみ可能かのうほしけいえんじ早期そうき普遍ふへん经历てきいち个阶だんずいほしけい核心かくしん附近ふきん燃料ねんりょう”逐渐耗尽,类星たいしょうかいえんじ化成かせい普通ふつうてき旋涡ほしけい椭圆ほしけい

參考さんこう資料しりょう

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まいり

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外部がいぶ链接

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