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# 物理学# 銀河宇宙物理学# 高エネルギー天体物理現象

隠れた活動の隠れたAGNs

この記事では、隠れた活動銀河核の成長とそれが銀河に与える影響を調べるよ。

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隠れたAGNと銀河の成長隠れたAGNと銀河の成長調べる。隠れたブラックホールのアクティブな状態を
目次

活動銀河核(AGN)は、銀河の中心にある超巨大ブラックホールがガスや塵を引き寄せる場所だよ。このプロセスで膨大なエネルギーが放出されるから、AGNは宇宙で最も明るい物体の一つなんだ。でも、多くのAGN、特にタイプ2 AGNは、厚いガスや塵の雲に隠れているから、研究するのが難しいんだ。このアーティクルでは、AGNの活動のある特定のフェーズ、隠蔽加熱フェーズに注目してて、ブラックホールとそのホスト銀河が急速に成長する様子を見ていくよ。

ブラックホールと星形成の役割

ブラックホールとそのホスト銀河の成長は密接に関連してるんだ。初期の段階では、ガスが豊富な環境で星形成が起こる。このガスがブラックホールに向かって供給されて、AGN活動につながるんだ。AGNの周りにかなりの量のガスや塵があると、隠蔽されることになるから、エネルギーのほとんどが見えなくなっちゃう。研究者たちは、多くのAGNが重要な成長フェーズで隠蔽されていると考えていて、これが研究を複雑にしているんだ。

X線と赤外線観測の重要性

X線はブラックホールの周りの熱い領域で生じるから、AGN活動を研究するのに役立つツールなんだ。でも、AGNがかなり隠蔽されていると、X線の放出が抑制されることがある。これに対処するために、研究者たちは中赤外線データを使ってるんだ。赤外線の放出はブラックホールの周りの塵から再放出された光をキャッチするから、基礎的なAGN活動の情報を明らかにすることができるんだ。

研究サンプル

この研究では、隠蔽された性質に基づいて選ばれた94のタイプ2 AGNのサンプルに焦点を当てたんだ。いろんなサーベイからのデータ、光学や赤外線観測を使って、これらのAGNの特性を分析したよ。目標は、彼らの成長フェーズとホスト銀河との関連性を理解することだったんだ。

隠蔽に関する発見

観測されたAGNのおよそ3分の2が、かなり隠蔽されていることがわかったんだ。これらのソースの中には、コンプトン厚AGNと呼ばれるカテゴリーに入るものもあって、隠蔽物質がとても密度が高いから、ハードX線さえも逃げられないんだ。この発見は、全体のAGNの中で隠蔽されたAGNの重要性を強調しているよ。

恒星質量と星形成率

研究者たちは、スペクトルエネルギー分布(SED)フィッティング技術を使って、ホスト銀河の恒星質量と星形成率を計算したんだ。このプロセスでは、光がさまざまな波長でどのように分布しているかをモデル化して、銀河の特性を導き出すんだ。結果として、サンプルのかなりの割合が星形成銀河の主系列に沿っていることが示されていて、これらの銀河が静かな状態ではなく、積極的に星を形成していることを示唆しているよ。

コントロールサンプルとの比較

コンテキストを提供するために、研究者たちは赤方偏移と質量で一致した非活動銀河のコントロールサンプルを作成したんだ。比較の結果、タイプ2 AGNのサンプルは星形成率が高く、星形成銀河の主系列に多くのソースが存在していることがわかったんだ。これは、AGNに関連する活動が星形成を妨げているわけではないことを示しているよ。

AGN-銀河共進化シナリオ

これらの発見は、AGNと銀河の共進化モデルを支持していて、これはブラックホールの成長が銀河の成長と密接に結びついていることを示してるんだ。ブラックホールが質量とエネルギーを得るにつれて、周囲の環境に影響を与えることができるんだ。具体的には、隠蔽フェーズの間、AGNはホスト銀河での星形成率を高める可能性があるんだ。この研究は、これらのAGNが効率よく星を形成しながら成長しているフェーズにあることを示唆しているよ。

ホスト銀河の特性の変化

ホスト銀河の分析は、非活動銀河と比較して異なる特性を明らかにしたんだ。AGNのサンプルは、最も古い星の年齢がかなり若く、分子ガス含量が高いことがわかって、星形成が活発な環境を示しているよ。これらの銀河は、持続的な星形成を支えるために十分な冷たいガスを持っているように見えるんだ。

星形成とAGN活動の関連性

研究は、ホスト銀河の星形成率とAGNの明るさとの相関関係を強調しているんだ。明るい光を放つAGNは、星形成率が高いホスト銀河を持つ傾向があって、強力なAGN活動がより活発な星形成プロセスに関連している可能性があるよ。

エディントン比とブラックホールの成長

エディントン比は、ブラックホールが理論的な最大値と比較してどれくらい早く成長しているかを測る方法なんだ。エディントン比が高いほど、ブラックホールは急速に成長していて、活動的な加熱フェーズを示しているんだ。研究では、相当数のAGNが高度に加熱された状態にあることがわかって、多くの隠蔽されたAGNが活発な成長を経験していることを示唆しているよ。

分子ガス質量と割合

研究者たちはAGNホストの分子ガス質量を推定して、サンプルのほとんどが星を形成し続けるのに十分なガスを持っていると分かったんだ。この観察は、これらの銀河が「赤くて死んでいる」状態ではなく、むしろ星形成とブラックホールの成長の活発なフェーズにあることを強化しているよ。

結論

隠蔽されたタイプ2 AGNの特性に関するこの調査は、ブラックホールとそのホスト銀河がどのように共進化しているかについて貴重な洞察を提供するんだ。発見は、多くのAGNがまだ活動的な成長段階にあり、ホスト銀河で重要な星形成が進行していることを示唆しているよ。これらのダイナミクスを理解することで、宇宙の進化やその中でのブラックホールの役割についての理解が深まる可能性があるんだ。

研究者たちがこれらの隠蔽されたAGNをさらに探求し続ける中で、彼らの成長を促すメカニズムや銀河形成との関連を明らかにすることが期待されているよ。将来の研究では、高度な観測技術を利用して、これらの魅力的な宇宙の存在についてより多くの光を当てることができるかもしれないね。

オリジナルソース

タイトル: COSMOS2020: Investigating the AGN-obscured accretion phase at $z\sim 1$ via [NeV] selection

概要: We investigated the properties of 94 [NeV]3426AA-selected type 2 AGN in COSMOS at z=0.6-1.2, performing optical-to-far-infrared spectral energy distribution fitting. In addition, we analyze the X-ray spectra of the X-ray-detected sources to obtain reliable values of the AGN obscuration and intrinsic luminosity. We found that more than two-thirds of our sample is composed of very obscured sources, with about 20% of the sources being candidate CT-AGN and half being AGNs in a strong phase of accretion. With respect to non-active galaxies, we find a higher fraction of sources within the main sequence and little evidence for AGNs quenching the SF. The comparison with the prediction from the in situ co-evolution model suggests that [NeV] is an effective tool for selecting galaxies in the obscured growth phase of the BH-galaxy co-evolution paradigm. We find that the "quenching phase" is still to come for most of the sample and only few galaxies show evidence of quenched SF activity.

著者: L. Barchiesi, C. Vignali, F. Pozzi, R. Gilli, M. Mignoli, C. Gruppioni, A. Lapi, S. Marchesi, F. Ricci, C. M. Urry

最終更新: 2024-03-05 00:00:00

言語: English

ソースURL: https://arxiv.org/abs/2403.03251

ソースPDF: https://arxiv.org/pdf/2403.03251

ライセンス: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

変更点: この要約はAIの助けを借りて作成されており、不正確な場合があります。正確な情報については、ここにリンクされている元のソース文書を参照してください。

オープンアクセスの相互運用性を利用させていただいた arxiv に感謝します。

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