Anexo:Cuásares
Esta es una lista de cuásares.
El nombre correcto de los cuásares es por entrada de catálogo, Qxxxx±yy usando coordenadas B1950, o QSO Jxxxx±yyyy usando coordenadas J2000. También pueden usar el prefijo QSR. Actualmente no hay cuásares que sean visibles a simple vista.
Lista de cuásares
[editar]Esta es una lista de cuásares excepcionales para características que de otra manera no se enumeran por separado
Cuásar | Notas |
---|---|
Cuásar Twin | Asociado con un posible evento de microlente planetario en la galaxia de lentes gravitacionales que está duplicando la imagen del cuásar Twin. |
QSR J1819+3845 | Demostró el centelleo interestelar debido al medio interestelar. |
CTA-102 | En 1965, el astrónomo soviético Nikolai S. Kardashev declaró que este cuásar estaba enviando mensajes codificados de una civilización alienígena. |
CID-42 | Su agujero negro supermasivo está siendo expulsado y algún día se convertirá en un cuásar desplazado. |
TON 618 | TON 618 es un cuásar muy lejano y extremadamente luminoso, técnicamente, una línea hiperluminosa de gran amplitud, un cuásar de alto ruido, ubicado cerca del polo galáctico norte en la constelación de Canes Venatici. |
Lista de cuasares nombrados
[editar]Esta es una lista de cuásares, con un nombre común, en lugar de una designación de una encuesta, catálogo o lista.
Cuásar | Origen del nombre | Notas |
---|---|---|
Cuásar Twin | Del hecho de que se producen dos imágenes del mismo cuásar con lentes gravitacionales. | |
Cruz de Einstein | Del hecho de que la lente gravitacional del cuásar forma una cruz de Einstein casi perfecta, un concepto en la lente gravitacional. | |
Cuásar Triple | Del hecho de que hay tres imágenes brillantes del mismo cuásar con lentes gravitacionales se produce. | En realidad hay cuatro imágenes: la cuarta es débil. |
Cloverleaf | Por su aspecto tiene similitud con la hoja de un trébol. Se ha realizado con lentes gravitacionales en cuatro imágenes, de apariencia aproximadamente similar. |
Lista de cuásares con imágenes multiplicadas
[editar]Esta es una lista de los cuásares que, como resultado de los lentes gravitacionales, aparecen como imágenes múltiples en la Tierra.
Cuásar | Imágenes | Lentes | Notas |
---|---|---|---|
Cuásar Twin | 2 | YGKOW G1 | Primer objeto de lente gravitacional descubierto |
Cuásar Triple (PG 1115+080) | 4 | Originalmente descubierto como 3 imágenes con lentes, la cuarta imagen es débil. Fue el segundo cuásar de lente gravitacional descubierto. | |
Cruz de Einstein | 4 | Lente Huchra's | Primera cruz de Einstein descubierta |
RX J1131-1231 cuásar | 4 | RX J1131-1231 galaxia elíptica | RX J1131-1231 es el nombre de complejo, cuásar, galaxia huésped y galaxia lente, juntos. La galaxia anfitriona del cuásar también se enfoca en un anillo Chwolson sobre la galaxia lente. Las cuatro imágenes del cuásar están incrustadas en la imagen del anillo. |
Cloverleaf | 4[1] | La fuente de emisión de CO de alto desplazamiento al rojo más brillante conocida[2] | |
QSO B1359+154 | 6 | CLASS B1359+154 y tres galaxias más | Primera galaxia con imágenes sextuples |
SDSS J1004+4112 | 5 | Cúmulo de galaxias en z = 0,68 | Se descubrió que el primer cuásar se multiplica por la lente de la imagen por un cúmulo de galaxias y, en la actualidad, es el tercer lente de cuásar más grande con la separación entre imágenes de 15″.[3][4][5] |
SDSS J1029+2623 | 3 | Cúmulo de galaxias en z = 0,6 | La lente cuásar de mayor separación actual con una separación de 22,6 "entre las imágenes más alejadas[6][7][8] |
SDSS J2222+2745 | 6[9] | Cúmulo de galaxias en z = 0,49[10] | Primera galaxia con lente séxtuple[9] se descubrió que el tercer cuásar estaba cubierto por un cúmulo de galaxias.[10] Cuásar ubicado en z = 2,82[10] |
Lista de asociaciones de cuásar visual
[editar]Esta es una lista de cuásares dobles, cuásares triples y similares, donde los cuásares están muy juntos en la línea de visión, pero no relacionados físicamente.
Cuásares | Cuenta | Notas |
---|---|---|
QSO 1548+115
|
2 | [11][12] |
QSO 1146+111 | 8 | [13] |
|
Lista de grupos de cuásar físicos
[editar]Esta es una lista de cuásares binarios, cuásares trinarios y similares, donde los cuásares están físicamente cerca uno del otro.
Cuásares | Cuenta | Notas |
---|---|---|
cuásares de SDSS J0841+3921 proto-cúmulo | 4 | Primer cuarteto de cuásar descubierto.[14][15] |
LBQS 1429-008 (QQQ 1432-0106) | 3 | Primer triplete de cuásar descubierto.
Se descubrió por primera vez como un cuásar binario, antes de que se encontrara el tercer cuásar.[16] |
QQ2345+007 (Q2345+007) | 2 | Originalmente se pensaba que era un cuásar con doble imagen, pero en realidad un pareado cuásar.[17] |
QQQ J1519+0627 | 3 | [18] |
Grandes grupos de cuásares
[editar]Los grandes grupos de cuásares (LQG) están unidos a un filamento de masa y no están unidos directamente entre sí.
LQG | Count | Notes |
---|---|---|
Webster LQG (LQG 1) |
5 | Primer LQG descubierto. En el momento de su descubrimiento, era la estructura más grande conocida.[19][20] |
Huge-LQG (U1.27) |
73 | La estructura más grande conocida en el universo observable, a partir de 2013.[21][22] |
Lista de cuásares con movimiento de chorro superluminal aparente
[editar]Esta es una lista de los cuásares con chorros que parecen ser superluminales debido a los efectos relativistas y la orientación de la línea de visión. Tales cuásares se denominan a veces cuásares superluminales.
Cuásar | Súperluminosidad | Notas |
---|---|---|
3C 279 | 4c | Primer cuásar descubierto con chorros superluminales.[23][24][25][26][27] |
3C 179 | 7,6c | Quinto descubierto, primero con doble lóbulos.[28] |
3C 273 | Este es también el primer cuásar identificado.[29] | |
3C 216 | ||
3C 345 | [29][30] | |
3C 380 | ||
4C 69.21 (Q1642+690, QSO B1642+690) |
||
8C 1928+738 (Q1928+738, QSO J1927+73, cuásar J192748.6+735802) |
||
PKS 0637-752 | ||
QSO B1642+690 |
Cabe señalar que los cuásares que tienen una velocidad de recesión mayor que la velocidad de la luz (c) son muy comunes. Cualquier cuásar con z>1 se está alejando de nosotros por encima de c.[31] Los primeros intentos de explicar los cuásares superlúmicos dieron como resultado explicaciones complicadas con un límite de z = 2.326, o en el extremo z<2,4.[32] z=1 significa un desplazamiento al rojo que indica el viaje lejos de nosotros a la velocidad de la luz. La mayoría de los cuásares se encuentran entre z = 2 y z = 5.
Primicias
[editar]Título | Cuásar | Año | Datos | Notas |
---|---|---|---|---|
La primera "estrella" descubierta luego fue un cuásar. | ||||
Primera fuente de radio descubierta más tarde encontrada para ser un cuásar | ||||
Primer cuásar descubierto | 3C 48 | 1960 | la primera fuente de radio para la que se encontró la identificación óptica, que era un objeto con apariencia de estrella | |
Primer cuásar identificado | 3C 273 | 1962 | se encontró que la primera "estrella" de radio tiene un alto desplazamiento hacia el rojo con un espectro no estelar. | |
Primer cuásar silencioso | QSO B1246+377 (BSO 1) | 1965 | Los primeros objetos casi estelares (QSO, por sus siglas en inglés) silenciosos con radio se llamaron Objetos Estelares Azules o BSO, porque aparecían como estrellas y eran de color azul. También tenían espectros y corrimientos al rojo como radio-fuentes de radio casi estelares (QSR), por lo que se convirtieron en cuásares.[25][33][34] | |
Primera galaxia huésped de un cuásar descubierto | 3C 48 | 1982 | ||
Primer cuásar que parece no tener una galaxia anfitriona | HE0450-2958 (Cuásar desnudo) | 2005 | Algunas observaciones disputadas sugieren una galaxia anfitriona, otras no. | |
Primer cuásar multi-núcleo | PG 1302-102 | 2014 | Agujeros negros supermasivos binarios dentro del cuásar | [35][36] |
Primer cuásar que contiene un agujero negro supermasivo de retroceso | SDSS J0927+2943 | 2008 | Dos sistemas de línea de emisión óptica separados por 2650 km/s. | |
Primer cuásar con lente gravitacional identificado | Cuásar Twin | 1979 | Lensado en 2 imágenes | La lente es una galaxia conocida como YGKOW G1. |
Primer cuásar encontrado con un chorro con aparente movimiento superluminal. | 3C 279 | 1971 | [23][24][25] | |
Primer cuásar encontrado con la clásica estructura de doble radio-lóbulo. | 3C 47 | 1964 | ||
Primer cuásar encontrado para ser una fuente de rayos X | 3C 273 | 1967 | [37] | |
Primer cuásar "sin polvo" encontrado | QSO J0303-0019 y QSO J0005-0006 | 2010 | [38][39][40][41][42][43][44] | |
Primer gran grupo del cuásar descubierto | Webster LQG (LQG 1) |
1982 | [19][20] |
Extremos
[editar]Título | Cuásar | Datos | Notas |
---|---|---|---|
Más brillante | 3C 273 | Magnitud aparente: ~12,9 | Magnitud absoluta: −26,7 |
Al parecer, ópticamente más brillante | APM 08279+5255 | Aparente magnitud absoluta: −32,2 | Este cuásar tiene lentes gravitacionales; su magnitud absoluta real se estima en −30,5 |
Más luminosa | 3C 454.3 | Magnitud absoluta: −31,4 | Una de las fuentes de rayos gamma más brillantes del cielo |
La fuente de radio de cuásar más potente | 3C 273 | También la fuente de radio más poderosa en el cielo | |
Más poderoso | |||
Fuente de radio de cuásar más variable | QSO J1819+3845 (Q1817+387) | También la fuente de radio extrasolar más variable. | |
Fuente de radio de cuásar menos variable | |||
Fuente óptica cuásar más variable | |||
Fuente óptica cuásar menos variable | |||
Mas distante | ULAS J1342+0928 | z = 7,54 | [45] |
El cuásar más silencioso de la radio | |||
El cuásar más lejano de la radio | QSO J1427+3312 | z = 6,12 | Encontrado junio 2008[46][47] |
Cuásar blazar más lejano | QSO J0906+6930 | z = 5,47 | |
Menos distante | Markarian 231 | 600 Mly | [48] inactivo: IC 2497 |
El grupo más grande de cuásar grande | Huge-LQG (U1.27) |
73 cuásares | [21][22] |
Primeros cuásares encontrados
[editar]Rango | Cuásar | Fecha de descubrimiento | Notas |
---|---|---|---|
1 | 3C 273 | 1963 | [49] |
2 | 3C 48 | 1963 | [49] |
3 | 3C 47 | 1964 | [50] |
3 | 3C 147 | 1964 | [50] |
5 | CTA 102 | 1965 | [51]</ref> |
5 | 3C 287 | 1965 | [51] |
5 | 3C 254 | 1965 | [51] |
5 | 3C 245 | 1965 | [51] |
5 | 3C 9 | 1965 | [51] |
Estos son los primeros cuásares que se encontraron y se determinaron sus desplazamientos al rojo. |
Cuásares más lejanos
[editar][69]
Tipo | Cuásar | Datos | Distancia | Notas |
---|---|---|---|---|
Más distante | ULAS J1342+0928 | 2017 | z = 7,54 | [45] |
Cuásar ruidoso de radio más lejano | QSO B1425+3326 / QSO J1427+3312 | 2008 | z = 6,12 | |
Radio más lejana cuásar tranquila | z = | |||
El cuásar OVV más lejano | z = | |||
|
Cuásar | Datos | Distancia | Notes |
---|---|---|---|
ULAS J1342+0928 | 2017–presente | z = 7,54 | Actual titular de registro.[45] |
ULAS J1120+0641 | 2011–2017 | z = 7,085 | Este no fue el objeto más distante cuando se descubrió. Este fue el primer cuásar encontrado más allá del desplazamiento al rojo 7.[52] |
CFHQS J2329-0301 (CFHQS J232908-030158) |
2007–2011 | z = 6.,43 | Este no fue el objeto más distante cuando se descubrió. No superó IOK-1 (z = 6.96), que se descubrió en 2006.[53][54][55][56][70][71][72] |
SDSS J114816.64+525150.3 (SDSS J1148+5251) |
2003–2007 | z = 6,419 | Este no fue el objeto más distante cuando se descubrió. No excedió la galaxia HCM 6A con lente de Abell 370 en z = 6,.56, descubierta en 2002. También se descubrió en el momento del descubrimiento una nueva galaxia más distante, SDF J132418.3+271455 en z = 6,58.[57][58][59][56][70][73][74][75][76][77] |
SDSS J1030+0524 (SDSSp J103027.10+052455.0) |
2001–2003 | z = 6,28 | Este fue el objeto más distante cuando se descubrió. Este fue el primer objeto más allá del desplazamiento al rojo 6 cuando fue descubierto.[62][60][63][64][66][67] |
SDSS 1044-0125 (SDSSp J104433.04-012502.2) |
2000–2001 | z = 5,82 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. Superó a la galaxia SSA22-HCM1 (z = 5,74) como el objeto más distante (descubierto en 1999).[78][79][66][67][70][80][81] |
RD300 (RD J030117+002025) |
2000 | z = 5,50 | MB = −22,7 Este no fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. No superó a la galaxia SSA22-HCM1 (z = 5,74) (descubierta 1999)[82][83][79][84][70] |
SDSSp J120441.73−002149.6 (SDSS J1204-0021) |
2000 | z = 5,03 | Este no fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. No superó a la galaxia SSA22-HCM1 (z = 5,74) (descubierta 1999).[84][70] |
SDSSp J033829.31+002156.3 (QSO J0338+0021) |
1998–2000 | z = 5,00 | Este fue el primer cuásar descubierto rompiendo el desplazamiento al rojo 5. Este no fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. No excedió la LAE de la galaxia BR1202-0725 en z = 5,64 descubierta anteriormente en 1998.[70][78][85][86][87][88][89] |
PC 1247+3406 | 1991–1998 | z = 4,897 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[78][90][91][92][93] |
PC 1158+4635 | 1989–1991 | z = 4,73 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[78][93][94][95][96][97] |
Q0051-279 | 1987–1989 | z = 4,43 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[98][94][97][99][100][101] |
Q0000-26 (QSO B0000-26) |
1987 | z = 4,11 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[98][94][102] |
PC 0910+5625 (QSO B0910+5625) |
1987 | z = 4,04 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. Este fue el segundo cuásar descubierto con un corrimiento al rojo sobre 4.[78][94][103][104] |
Q0046–293 (QSO J0048-2903) |
1987 | z = 4,01 | Primer cuásar descubierto con un desplazamiento al rojo sobre 4. Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[98][94][103][105][106] |
Q1208+1011 (QSO B1208+1011) |
1986–1987 | z = 3,80 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. Este es también un cuásar de imagen doble con lente gravitacional, y en el momento del descubrimiento hasta 1991, tenía la menor separación angular entre imágenes, 0,45″.[103][107][108] |
PKS 2000-330 (QSO J2003-3251, Q2000-330) |
1982–1986 | z = 3,78 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[31][103][109][110] |
OQ172 (QSO B1442+101) |
1974–1982 | z = 3,53 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[111][112][113] |
OH471 (QSO B0642+449) |
1973–1974 | z = 3,408 | El primer cuásar descubierto con un desplazamiento al rojo mayor que 3. El apodo fue "el incendio que marca el borde del universo". Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[111][113][114][115][116] |
4C 05.34 | 1970–1973 | z = 2,877 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. Su desplazamiento al rojo fue mucho mayor que el registro anterior que se creía erróneo o falso.[31][32][113][117][118] |
5C 02.56 (7C 105517.75+495540.95) |
1968–1970 | z = 2,399 | Este fue el objeto más distante cuando se descubrió.[118][119][120] |
4C 25.05 (4C 25.5) |
1968 | z = 2,358 | Este fue el objeto más distante cuando se descubrió.[118][120][121] |
PKS 0237-23 (QSO B0237-2321) |
1967–1968 | z = 2,225 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento.[31][121][122][123][124] |
4C 12.39 (Q1116+12, PKS 1116+12) |
1966–1967 | z = 2,1291 | Este fue el objeto más distante cuando se descubrió.[120][124][125][126] |
4C 01.02 (Q0106+01, PKS 0106+1) |
1965–1966 | z = 2,0990 | Este fue el objeto más lejano cuando fue descubierto.[120][124][125][127] |
3C 9 | 1965 | z = 2,018 | Este fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. Este fue el primer cuásar con un desplazamiento al rojo en exceso de 2.[128][33][124][129][130][131] |
3C 147 | 1964–1965 | z = 0,545 | Este fue el primer cuásar en convertirse en el objeto más distante del universo, superando a la radio galaxia 3C295.[50][132] |
3C 48 | 1963–1964 | z = 0,367 | El desplazamiento al rojo se descubrió después de la publicación de los resultados del 3C273, lo que llevó a los investigadores a reexaminar los datos espectroscópicos. Este fue el segundo desplazamiento al rojo del cuásar medido. Este no es el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. La radio galaxia 3C 295 se encontró en 1960 en z=0,461[25][31][133][134][135][49][50] |
3C 273 | 1963 | z = 0,158 | Primer desplazamiento al rojo identificado para un cuásar. Este no fue el objeto más distante descubierto en el momento del descubrimiento. La radio galaxia 3C 295 se encontró en 1960 en z=0,461[25][49][134][135][136] |
|
La primera vez que los cuásares se convirtieron en el objeto más distante del universo fue en 1964. Los cuásares seguirían siendo los objetos más distantes del universo hasta 1997, cuando un par de galaxias que no eran cuasares se llevaban el título (galaxias CL 1358+62 G1 y CL 1358+62 G2 con lentes por el cúmulo de galaxias CL 1358+62).[120]
Los cuásares más poderosos
[editar]Rango | Cuásar | Datos | Notas |
---|---|---|---|
1 | SMSS J215728.21-360215.1 | Tiene una luminosidad bolométrica intrínseca de ~ 6,9 × 1014 soles o ~ 2,6 × 1041 watts | [137] |
2 | HS 1946+7658 | Posee una luminosidad bolométrica intrínseca superior a 1014 soles o 1041 watts | [138][139] |
3 | SDSS J155152.46+191104.0 | Tiene más de 1041 watts de luminosidad | [140][141] |
4 | HS 1700+6416 | Tiene una luminosidad de más de 1041 watts | [142] |
5 | SDSS J010013.02+280225.8 | Tiene una luminosidad de alrededor 1,62 × 1041 watts | [143] |
6 | SBS 1425+606 | Tiene una luminosidad de más de 1041 watts – ópticamente más brillante para z>3 | [144] |
7 | SDSS J074521.78+473436.2 | [145][146] | |
8 | S5 0014+813 | [142][147] | |
7 | SDSS J160455.39+381201.6 | z = 2,51, M(i) = 15,84 | |
9 | SDSS J085543.40-001517.7 | [148] |
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]- Interfaz interactiva en el catálogo de cuásares de Sloane Digital Sky Survey
- Catálogo de brillantes cuásares y objetos BL Lacertae
- Kitt Peak Quasar List (1975) VII/11
- Catálogo revisado y actualizado de objetos cuasi estelares (1993) VII/158
Notas
[editar]- ↑ Magain, P.; Surdej, J.; Swings, J.-P.; Borgeest, U.; Kayser, R. (1988). «Discovery of a quadruply lensed quasar - The 'clover leaf' H1413 + 117». Nature 334 (6180): 325-327. Bibcode:1988Natur.334..325M. doi:10.1038/334325a0.
- ↑ Venturini, S.; Solomon, P. M. (2003). «The Molecular Disk in the Cloverleaf Quasar». The Astrophysical Journal 590 (2): 740-745. Bibcode:2003ApJ...590..740V. arXiv:astro-ph/0210529. doi:10.1086/375050.
- ↑ Inada, N. (2003). «A Gravitationally lensed quasar with quadruple images separated by 14.62 arcseconds». Nature 426 (6968): 810-812. Bibcode:2003Natur.426..810I. arXiv:astro-ph/0312427. doi:10.1038/nature02153.
- ↑ Oguri, M. (2004). «Observations and Theoretical Implications of the Large-Separation Lensed Quasar SDSS J1004+4112». The Astrophysical Journal 605: 78-97. Bibcode:2004ApJ...605...78O. arXiv:astro-ph/0312429. doi:10.1086/382221.
- ↑ Inada, N. (2005). «Discovery of a Fifth Image of the Large Separation Gravitationally Lensed Quasar SDSS J1004+4112». Publications of the Astronomical Society of Japan 57 (3): L7-L10. Bibcode:2005PASJ...57L...7I. arXiv:astro-ph/0503310. doi:10.1093/pasj/57.3.L7.
- ↑ Inada, Naohisa (2006). «SDSS J1029+2623: A Gravitationally Lensed Quasar with an Image Separation of 22."5». The Astrophysical Journal 653 (2): L97. Bibcode:2006ApJ...653L..97I. arXiv:astro-ph/0611275. doi:10.1086/510671.
- ↑ Oguri, Masamune (2008). «The Third Image of the Large-Separation Lensed Quasar SDSS J1029+2623». The Astrophysical Journal 676: L1. Bibcode:2008ApJ...676L...1O. arXiv:0802.0002. doi:10.1086/586897.
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