Supermasywna czarna dziura Sagittarius A* (Sgr A*) znajduje się w środku galaktyki Drogi Mlecznej

ALMA wykryła „oddech” czarnej dziury w centrum naszej Galaktyki

Wiatr supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej: ALMA obserwuje oddech Sagittariusa A*

Astronomowie korzystający z sieci radioteleskopów ALMA po raz pierwszy uzyskali jednoznaczne dowody na istnienie gorącego wiatru z supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A* w centrum Drogi Mlecznej. Po ponad 50 latach poszukiwań udało się zobaczyć, jak nasza własna czarna dziura nie tylko pożera materię, lecz także wyrzuca jej część z powrotem w przestrzeń.

Supermasywna czarna dziura Sagittarius A* (Sgr A*) znajduje się w środku galaktyki Drogi Mlecznej. Źródło: rentgenowskie: NASA/UMass/D.Wang i in., podczerwień: NASA/STScI

Co właściwie odkryto w sercu Drogi Mlecznej?

Sagittarius A* to czarna dziura o masie około 4 milionów mas Słońca, odległa od nas mniej więcej o 26 tysięcy lat świetlnych, dokładnie w centrum naszej Galaktyki. Od dawna podejrzewano, że – podobnie jak inne supermasywne czarne dziury – powinna ona wytwarzać wiatr: strumień gorącego, rozrzedzonego gazu wywiewanego na zewnątrz, gdy część opadającej materii nie trafia za horyzont zdarzeń.

Przez pół wieku brakowało jednak wyraźnego odcisku palca takiego wiatru; sygnały z centrum Galaktyki są trudne do interpretacji, bo nakładają się tam emisje z gęstych obłoków gazu, gwiazd i pyłu. Zespół korzystający z ALMA przeanalizował kilka lat bardzo głębokich obserwacji w paśmie 1,3 mm, mapując emisję tlenku węgla (CO) – klasycznego znacznika zimnego gazu molekularnego – w promieniu zaledwie około 3 lat świetlnych od Sagittariusa A*.

Stożek w zimnym gazie i gorące wnętrze

Największym wyzwaniem było ściągnięcie z danych samej czarnej dziury: jej promieniowanie w centymetrach i milimetrach jest jasne i zmienne, więc trzeba je było bardzo dokładnie wymodelować i odjąć. Dopiero po tym etapie ukazała się niezwykle delikatna struktura – wielki, stożkowaty brak zimnego gazu molekularnego, wycelowany w stronę Sagittariusa A*.

Ten lejek w zimnym gazie wypełnia jednocześnie gorąca plazma widziana w promieniach X przez obserwatorium Chandra, co jednoznacznie wskazuje, że mamy do czynienia z gorącym wiatrem napędzanym przez czarną dziurę, a nie np. skutkiem wybuchów supernowych w sąsiedztwie. Dla porównania: nowa mapa zimnego gazu jest około 100 razy czulsza i 80 razy dokładniejsza kątowo niż wcześniejsze mapy CO w tym obszarze.

Jak wieje czarna dziura?

Analiza rozmiaru stożka i własności gorącego gazu pozwoliła oszacować, że wiatr Sagittariusa A* działa co najmniej od około 20 tysięcy lat. Nie są to spektakularne dżety znane z niektórych aktywnych jąder galaktyk – raczej umiarkowanie silna bryza, która jednak ma realny wpływ na środowisko w samym środku Drogi Mlecznej.

Taki wiatr miesza i rozprasza zimny gaz, potencjalnie ograniczając jego zdolność do dalszego zapadania się i tworzenia nowych gwiazd w bezpośredniej okolicy czarnej dziury. To ważny element tzw. sprzężenia zwrotnego (feedbacku) – procesu, w którym aktywność czarnej dziury reguluje rozwój galaktyki, w której się znajduje.

Dlaczego to jest przełom?

W innych galaktykach silne wiatry i dżety z jąder obserwowaliśmy już wielokrotnie, ale nasza własna czarna dziura jest stosunkowo cicha i słabo aktywna, więc jej wiatr musiał być bardzo subtelny. Teraz, dzięki ALMA i sprytnej obróbce danych, mamy wreszcie bezpośredni dowód, że nawet takie spokojne obiekty potrafią oddychać – zasysać i wydmuchiwać gaz – i że dzieje się to na typowych dla galaktyk skalach czasowych dziesiątek tysięcy lat.

Odkrycie pomaga też osadzić Drogę Mleczną w szerszym kontekście: wygląda na to, że nasza Galaktyka nie jest dziwakiem, lecz wpisuje się w ogólny obraz, w którym czarne dziury i ich wiatr są kluczowym elementem ewolucji galaktyk. Dodatkowo tak szczegółowe mapy gazu w centrum Drogi Mlecznej będą punktem odniesienia dla przyszłych badań z użyciem jeszcze potężniejszych instrumentów, takich jak Ekstremalnie Wielki Teleskop ESO (ELT).


Źródła

GŁÓWNE ŹRÓDŁO:

ŹRÓDŁA KONTEKSTOWE:

Opracowanie: Agnieszka Nowak

Przewijanie do góry