Его упустил автоматический анализ
В рамках проекта гражданской науки RAD@home, в ходе которого добровольцы помогают ученым обнаруживать необычные радиоисточники, были найдены две крупные радиогалактики с необычными джетами и радиодолями, а также рекордно далекий и яркий «орк», состоящий из двух колец, окружающих активную галактику. Статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
«Орки» (Odd Radio Circles, ORCs) представляют собой малочисленный класс недавно открытых в радиодиапазоне космических структур, которые до сих пор не получили однозначного объяснения. Они выглядят как тусклые круглые кольца или сферы диаметром до 500 килопарсек, обнаруживаются в данных глубоких низкочастотных радиообзоров неба и часто окружают различные галактики. Их морфология и спектр плохо вписываются в уже известные классы источников (например, остатки погибших звезд или классические радиогалактики) — возможно, они являются результатом взаимодействия галактик с окружающей средой или слияния галактик.
Группа астрономов во главе с Анандой Хота (Ananda Hota) из Университета Мумбаи сообщила о новых результатах работы проекта гражданской науки RAD@home, запущенного в 2013 году, в рамках которого участники сопоставляют радиоизображения из глубоких обзоров неба (например, TGSS, LoTSS и VLASS) и мультиволновые (оптический, инфракрасный, ультрафиолетовый диапазоны) галактик, ища нестандартные или неизвестные объекты.
Благодаря помощи добровольцев удалось найти три новых интересных объекта. Первый, RAD J122622.6640622, представляет собой гигантскую радиогалактику с активным ядром, обладающую парой хорошо коллимированных джетов, создающих на концах две крупные излучающие области (радиодоли) в ходе своего взаимодействия с окружающей средой. Галактика находится вблизи нити космической паутины, а общий размер структуры, видимой в радиодиапазоне, составляет 865 килопарсек. Галактика выделяется резким изгибом южного джета, могущим быть связанным с повышенной плотностью межгалактической среды, и кольцеобразной структурой, размером около ста килопарсек, расположенной в радиодоле, которую он питает.
Вторая обнаруженная система (RAD J142004.0+621715) представляет собой гигантскую эллиптическую радиогалактику в центре массивного скопления галактик, которая порождает два тонких джета. Один из джетов обладает на своем кольце крупной кольцеобразной структурой, в западной части которой находится дискообразная галактика. Проективный линейный размер всей системы составляет около 440 килопарсек.
Наконец, третья найденная система (RAD J131346.9+500320) представляет собой самого далекого на сегодня (красное смещение 0,94) «орка», который также обладает рекордной светимостью в радиодиапазоне. Ранее эта система классифицировалась как гигантская радиогалактика, однако теперь исследователи заметили две пересекающиеся кольцеобразные структуры вокруг компактного и яркого в радиодиапазоне активного ядра, которое является ядром тусклой в оптике галактики. Общая линейная протяженность системы составляет около 800 килопарсек, а диаметр каждого из колец — около 300 килопарсек. Предполагается, что такая структура достаточно старая и могла возникнуть в ходе взаимодействия старых радиодолей с ударными волнами или биполярными галактическими суперветрами.
Ученые также отмечают, что поиски интересных объектов в данных крупных обзоров неба все еще сильно зависят от людей, так как конвейеры машинного обучения, используемые для автоматического анализа данных, основываются на выборках с малым числом необычных или странных объектов, из-за чего часто упускают последние из виду. В частности, описанного выше двойного «орка» алгоритмы не опознали, хотя любой наблюдатель сразу бы заметил кольцевую геометрию источника излучения.
На сегодняшний день существует большое разнообразие проектов гражданской науки в области астрономии — можно помогать ученым искать экзопланеты, активные астероиды, вспышки килоновых и даже черные дыры.
Это троекратно линзированный квазар
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» позволил астрономам напрямую измерить массу сверхмассивной черной дыры в маленькой красной точке Abell 2744−QSO1 в виде троекратно линзированного квазара. Оказалось, что внутри него находится массивный зародыш сверхмассивной черной дыры на самой ранней стадии дальнейшего роста за счет аккреции газа. Возникнуть он мог за счет коллапса газовых облаков или из первичной черной дыры, хотя во втором случае есть проблемы с соответствием модели новым данным. Статья опубликована в журнале Nature.