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S5 0014+81

quasar From Wikipedia, the free encyclopedia

S5 0014+81[note 1] est un quasar ou blazar FSRQ (flat-spectrum radio quasars) lointain situé dans la constellation de Céphée. Il fait partie d'une galaxie elliptique géante à sursauts de formation d'étoiles.

Ascension droite (α)00h 17m 08,5s
Déclinaison (δ)+81° 35′ 08″
Faits en bref Données d’observation (Époque J2000.0), Constellation ...
S5 0014+81
Image illustrative de l’article S5 0014+81
Image de S5 0014+81 tirée des données du PanSTARRS data release 1 (DR1)
Données d’observation
(Époque J2000.0)
Constellation Céphée
Ascension droite (α) 00h 17m 08,5s
Déclinaison (δ) +81° 35′ 08″
Magnitude apparente (V) 16,5[1]

Localisation dans la constellation : Céphée

(Voir situation dans la constellation : Céphée)
Astrométrie
Distance ∼ 12,1 milliards d'a.l. (∼ 3,71 Gpc)[réf. souhaitée]
Caractéristiques physiques
Type d'objet Quasar
Découverte
Désignation(s) QSO B0014+810[2]
Liste des quasars
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Caractéristiques

S5 0014+81 est l'un des blazars les plus lumineux connus, dégageant une puissance dépassant les 1041 watts[1]. Sa magnitude bolométrique absolue est de -31,5 pour une luminosité de 3,846 × 1014 fois celle du Soleil[3], soit l'équivalent de 19 230 Voie Lactée.

Trou noir supermassif

Vue d'artiste d'un trou noir supermassif.

Comme les autres blazars, S5 0014+81 possède un trou noir supermassif en son centre qui pourrait être à l'origine de son intense activité.

En 2009, une équipe d'astronome utilisant le télescope spatial SWIFT a déterminé la masse de ce dernier à l'aide de sa luminosité bolométrique. Ils ont obtenu une valeur 10 000 fois plus élevée que celle du trou noir situé au centre de la Voie lactée (Sagittarius A*), soit environ 4 × 1010 de M☉[4],[5],[6]. Cela en fait le sixième trou noir le plus massif connu, plus de six fois plus massif que celui situé au centre de la galaxie elliptique M87, qui a détenu le record pendant 60 ans.

Cependant, une étude ultérieure a suggéré que l'estimation initiale de la masse du trou noir, d'environ 4 × 1010 de M☉[4],[5],[6], était probablement surestimée, car la luminosité du quasar est amplifiée par une émission anisotrope provenant de son jet relativiste. En tenant compte de cette correction, la masse du trou noir a été révisée à environ 1,1 × 1010 à 1,38 × 1010 de M☉[7].

Un tel astre présenterait un rayon de Schwarzschild de 118 milliards de km (maintenant 34,85 à 40,75 milliards de km[7]). L'horizon externe du trou noir aurait donc un diamètre de 240 milliards de km (maintenant 69,69 à 81,51 milliards de km[7]) soit environ 1 580 unités astronomiques (maintenant 465,98 à 544,60 unités astronomiques[7]). Ce diamètre correspond à celui de l'ergosphère. Ce trou noir transformerait l'équivalent de 4 000 M☉ chaque année.

Apparu seulement 1,6 milliard d'années après le Big Bang, il laisse croire que les trous noirs supermassifs sont apparus très rapidement dans l'histoire de l'Univers.

Notes et références

Liens externes

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