Dans le monde du cosmos, il existe un type de nébuleuse appelé galaxie de la marque Dans cet ensemble d'essences, de la vapeur et de la poussière sont actuellement libérées, qui, si elles avaient été conservées dans leur lieu d'origine, auraient été utilisées pour donner à l'atroce trou noir le gaz et la poussière dont il a besoin pour maintenir son développement furieux. Cet énorme débit de poussières et de gaz célestes restreint de la même manière le matériel pouvant être utilisé par la galaxie de Markarin pour constituer de nouvelles reproductions d'étoiles.

Dérivés de la galaxie de Markarian
La galaxia markarian a plusieurs types qui ont à leur tour des noms similaires ou qui sont cohérents avec lui, à savoir :
Markarien 23
Cette galaxie a été imagée par l'unité Sylvain Veilleux du Rhodes College dans le Tennessee, où l'on trouve un excellent laboratoire pour connaître les écoulements proéminents produits secondairement par les trous noirs supermassifs. Cette essence est naturellement le meilleur et le plus proche modèle que l'on fréquente d'une grande galaxie dans les phases terminales d'une coulée atroce et dans le processus d'altruisme de sa couverture, découvrant une quasar centre-ville très puissant.
Concernant ce qui précède, en montrant que Markarian 231, partie de la galaxie Markarian, est très bien assimilée, les informations créées à partir de l'observatoire Gemini montrent l'existence d'un flux extensif qui se développe dans toutes les orientations depuis au moins 8.000 XNUMX ans.lumière du voyage au cœur de la galaxie Markarienne respective. En outre, il a été démontré que galaxie de Markarian Il possède des caractéristiques fascinantes qui le rendent unique en son genre.
D'autre part, il est important de noter que Markarian 231 se trouve à environ 600 millions d'années-lumière, en direction de la zone du Grand ours. Bien que sa masse ne soit pas connue avec certitude, certaines estimations montrent que Markarian 231 a une masse stellaire environ trois fois supérieure à celle de notre galaxie, c'est-à-dire la Voie Lactée. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de la Voie lactée, vous pouvez trouver des informations supplémentaires ici : la voie Lactée.
La chaîne galactique de Markarian
Au cœur de l'amas de galaxies de la Vierge se trouve ce qui représente pour beaucoup une curieuse chaîne de galaxies présentée comme la chaîne de Markarian. Dans cette chaîne respective, vous pouvez trouver deux grands mais peu spécifiés galaxies lenticulaire, ce sont ceux que nous traitons comme M84 et M86, et qui à leur tour se connectent à la grande spirale M88. Cette organisation des galaxies est un sujet fascinant pour comprendre la dynamique galactique et l’influence gravitationnelle sur la formation de structures plus grandes.
En ce sens, l'amas de la Vierge est l'ensemble de galaxies le plus proche, plus de 2.000 XNUMX d'entre elles peuvent s'y trouver, et il exerce un domaine gravitationnel important sur le groupe local de galaxies qui est proche du Voie Lactée. Il est important de mentionner que galaxies naines Ils font également partie du paysage cosmique entourant les plus grandes galaxies. Dans le contexte des galaxies naines, on peut observer comment ces petites structures peuvent influencer l’évolution des galaxies plus grandes.
De plus, le centre de l'amas de la Vierge est situé à environ 70 millions d'années-lumière en orientation vers ce qui est la constellation de la Vierge. Il convient de noter qu'au moins sept des galaxies de la chaîne croient qu'elles se tortillent de manière congruente, cependant, d'autres estiment qu'elles s'y superposent par pure contingence.
Le cas de la galaxie markarienne 266
D'autre part, on peut visualiser dans le monde de l'univers qu'il y a un gaspillage de coloration et de lumière qui roule à travers la distribution présentée comme NGC 5256, dont l'étrange structure est basée sur la raison qu'il ne s'agit pas d'une galaxie, mais de deux, en cours de collision. De même, ses plumes enfumées sont projetées dans toutes les orientations et l'axe radiant éclaire les zones désordonnées de gaz et de poussières regroupées au centre de la galaxie.
L'étrange matière de la galaxie markarienne 177
En ce qui concerne ce qui précède, les possessions attrayantes de cette galaxie sont très contemporaines de celles qu'un trou noir super massif banni de sa galaxie mère posséderait après s'être uni à un autre trou noir gigantesque. Mais le astronomes Ils ne peuvent toujours pas exclure une éventualité optionnelle, à savoir qu'il s'agirait du vestige d'une étoile supermassive sans précédent, qui a éjecté de la matière pendant une durée record avant de se détruire dans une explosion de supernova. Il est suggéré que la formation de nouvelles étoiles, telles que celles que nous observons dans les galaxies, est un processus qui se poursuit dans la galaxie Markarienne 177.
En revanche, une université des États-Unis a vérifié que la luminosité de SDSS1133, l'objet étrange trouvé dans la galaxie de Markarian, s'est peu transformée en luminaire visuel ou ultraviolet pendant toute une période, ce qui n'est pas un signe qu'il soit communément vu dans un nouveau vestige de la supernova. De même, quel que soit le SDSS1133, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être tenace. L'équipe a pu le découvrir dans des observations célestes qui existent depuis plus de 60 ans.
L'objet incompréhensible fait partie de la galaxie Markarian 177, située dans l'orientation de la constellation de la Grande Ourse. Cependant, les trous noirs supermassifs envahissent régulièrement les centres astronomiques. SDSS1133 est situé à pas moins de 2.600 XNUMX années-lumière de l'axe de sa galaxie hôte. Dans un autre sens, l’équipe d’exploration soupçonne que l’essence rare cosmique être le résultat d'une fusion de deux petites galaxies et de leurs trous noirs centraux.
Les nouveaux épisodes de formation d'étoiles ont été le résultat de la collision et de la fusion des deux galaxies, ce qui a modifié leurs formes. C'est donc que si chaque galaxie possède un trou noir supermassif, les deux deviennent une paire au centre de la galaxie commune qui résulte de la fusion, et cela peut facilement aboutir à la fusion entre les deux. trous les noirs.
De même, la fusion des trous noirs expulse une grande quantité d'énergie représentant les ondes gravitationnelles. Les "ondulations" sur la toile de l'espace-temps rayonnent vers l'extérieur dans tous les chemins à partir des masses incitatives. Oui, les deux trous noirs ont des masses et des spins égaux, leur fusion exprimera les ondes gravitationnelles de manière similaire dans tous les tracés.
Mais il est plus probable que les masses et les spins des trous noirs soient inégaux, conduisant à une manifestation d'ondes. gravitationnel désorienté qui stimulera le trou noir dans l'orientation opposée. Par conséquent, les propriétés des trous noirs sont fondamentales dans l’étude de galaxies et leurs interactions.
Dans cet ordre d'idées, la chose la plus proche de la voie lactée est le système de deux éléments massifs Eta Carinae, qui contient une variable bleue lumineuse dont l'agglomération est d'environ 90 fois celle de la Soleil. Entre 1838 et 1845, le système a subi une explosion qui a éjecté une somme de matière déduite d'au moins 10 masses solaires, et qui en a fait la deuxième étoile la plus brillante du ciel. Une expulsion plus petite a suivi dans les années 1890.
Le cas de la galaxie markarienne 817, celui du noyau effectif ou AGN.
Des anneaux d'étoiles bleues rayonnantes entourent l'axe brillant et dynamique de cette galaxie spirale, dont le trou noir vicieux projette de la matière dans l'univers à plus de 14 millions de kilomètres par heure. Perçue presque de face, la galaxie markarien 817, montre des zones créatives nettes de étoiles et des bandes sombres de poussière spatiale le long de ses bras elliptiques. De même, de nouvelles informations ont émergé indiquant un puissant écoulement de matière jusque-là inconnue en provenance de cette galaxie. Il est intéressant de mentionner que des études sur ce sujet peuvent aider à comprendre des processus similaires dans d’autres galaxies.
De même, cette décharge est induite par un formidable disque de matière entourant le trou noir supermassif, 40 millions de fois plus puissant que notre Soleil. Le disque éjecte la composante du galaxia a en employant des vents forts, provoqués par des flux d'atomes chargés. Fait important, certaines de ces pluies de particules retournent dans la galaxie, mais les autres sont placées dans le milieu intergalactique.
D'autre part, les scientifiques veulent connaître la quantité exacte de matière de sortie qui reste dans le galaxia et combien va dans l'espace intergalactique. Pour y parvenir, ils nécessitent de nombreuses autres observations spectroscopique grande disponibilité à découvrir les rubriques du matériau de sortie, qui contient de l'azote, de l'azote et de l'oxygène. Cela leur permettra de fixer la structure, la place et l'efficacité des vents qui commercialisent le composant de la galaxie Markarian 817.




