Deux sources de rayons X superluminales dans la galaxie NGC 925

Deux sources de rayons X superluminales dans la galaxie NGC 925

Image DSS de NGC 925, où les étoiles rouges représentent les positions de ULX-1 et ULX-2.

Des scientifiques européens ont examiné deux sources de rayons X superluminales (ULX) situées dans une galaxie spirale avec un cavalier NGC 925. Les résultats suggèrent la nature réelle de ces deux sources et contribuent à améliorer la compréhension globale de ULX.

ULX - sources célestes ponctuelles dont les rayons X sont si brillants qu'ils émettent chacun plus de rayonnement qu'un million de soleils à toutes les longueurs d'onde. Leur luminescence est inférieure à celle des noyaux galactiques actifs, mais leur éclat est plus uniforme que tout processus stellaire connu. Malgré de nombreuses études, la nature de ces sources est encore incomplète.

Généralement, dans la galaxie, vous pouvez trouver un ULX, mais il y en a beaucoup. À une distance de 28 millions d'années lumière, il existe une galaxie NGC 925 avec deux sources de rayons X superluminales, ULX-1 et ULX-2. L'étude a analysé les données d'observations fournies par le satellite XMM-Newton (ESA) et le télescope à spectroscopie nucléaire NuSTAR de la NASA. L'analyse comprenait également des données archivées de l'observatoire spatial Chandra. ULX-1 et ULX-2 sont deux sources de rayons X superluminales dans la galaxie NGC 925, dont la distance atteint 8,5 Mpc. Il est apparu que l’ULX-1 atteignait une luminosité maximale de 40 décillions d’erg / s, ce qui en faisait l’un des plus brillants parmi les ULX bien connus.

Les propriétés spectrales de ULX-1 peuvent être associées à un seul composant optiquement épais de la comptonisation avec une température électronique de 3,5 keV et une température de photon de 0,15 keV. Les conclusions suggèrent que cette source ne peut pas être un trou noir de masse intermédiaire. Les données disponibles n’ont pas permis de classer ULX-2 et ses propriétés spectrales ne concordent pas avec l’état thermiquement modéré du trou noir binaire ou de masse intermédiaire aux rayons X. Une analyse plus complète nécessitera plus d'observations.

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