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.
| 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 | |
| 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 | |
| modifier |
|
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

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.