Un câmp magnetic cu lățimea de 16.000 de ani lumină a fost detectat într-o galaxie antică din care lumina este amplificată de lentilă gravitațională . Deoarece este atât de departe de noi, vedem această galaxie așa cum era când exista acum mai bine de 11 miliarde de ani. În timp ce toate galaxiile conțin un câmp magnetic gigant, astronomii nu au mai detectat niciodată magnetismul galactic atât de timpuriu în univers.
Descoperit folosind Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) în Chile, de o echipă multinațională de astronomi condusă de astrofizicianul Jim Geach de la Universitatea din Hertfordshire din Marea Britanie.
Galaxia, cunoscută sub numele de 9io9 (prescurtarea pentru identificatorul său complet, ASW0009io9), a fost descoperită în 2014 ca parte a unui proiect de știință cetățenească numit Space Warps, care a fost lansat în Marea Britanie împreună cu programul Stargazing Live al BBC. Proiectul a dus la 7,5 milioane de clasificări ale galaxiilor cu lentile în imagini realizate de vechiul sondaj Canadian-France-Hawaii Telescope (CFHT). Mărirea galaxiei este distorsionată și apare ca ceea ce este cunoscut sub numele de inel Einstein. Acesta este un fenomen care are loc atunci când o galaxie îndepărtată, un obiect lenticular din prim-plan (fie o galaxie masivă, fie un grup de galaxii) și Pământul sunt aproape perfect aliniate pe miliarde de ani-lumină.
Legate de: Descoperirea unui record de galaxie aruncă lumină asupra universului magnetic
Ambele la început Note inițiale În 2014, 9io9 a condus o echipă să folosească ALMA pentru a detecta lumina emisă de boabele de praf interstelar, care conțin adesea metale, în galaxia îndepărtată. Aceste boabe de praf se aliniază cu câmpul magnetic al galaxiei. Această aliniere are ca rezultat polarizarea luminii cu lungime de undă lungă emisă de praf. Când lumina este polarizată, înseamnă că fotonii oscilează într-o direcție preferată. Este un pic ca și cum ai privi o galaxie cu ochelari de soare, care nu permit decât să treacă luminii cu o anumită polarizare.
Toate galaxiile, inclusiv propria noastră Cale Lactee, au un câmp magnetic la scară mare țesut în țesătura norilor galactici de gaz molecular și praf. Oricum, originea acestor câmpuri magnetice rămâne un mister.
„De fapt, știm foarte puține despre modul în care se formează aceste sfere, în ciuda faptului că ele sunt foarte fundamentale pentru modul în care evoluează galaxiile”, a spus Enrique López-Rodriguez de la Universitatea Stanford, membru al echipei Geth. afirmație .
Vedem galaxia 9io9 în timp Univers Avea doar 2,5 miliarde de ani.
„Această descoperire ne oferă noi indicii despre modul în care se formează câmpurile magnetice la scară galactică”, a spus Geach.
De fapt, 9io9 le spune astronomilor că orice câmpuri magnetice galactice se formează, ei trebuie să facă acest lucru relativ devreme și rapid.
Câmpul magnetic detectat nu este deosebit de puternic, măsurând 500 microgauss sau mai puțin. Acesta este de o mie de ori mai slab decât Câmpul magnetic al Pământului care variază de la 25 la 65 gauss. Acest lucru este destul de tipic pentru câmpurile magnetice galactice. Câmpul magnetic al Căii Lactee este și mai slab, doar 20-40 microgauss. Sunt slabe deoarece câmpurile magnetice galactice se extind pe distanțe uriașe, ceea ce le înmoaie – în cazul lui 9io9, se răspândește pe 16.000 de ani lumină.
Echipa lui Getsch suspectează că accesele intense de formare a stelelor la începutul vieții lui 9io9 au ajutat la răspândirea câmpului magnetic în întreaga galaxie. În schimb, câmpurile magnetice galactice interconectate din norii de gaz molecular sunt cunoscute că influențează formarea ulterioară a stelelor prin direcționarea fluxurilor de gaz și praf către locații comune. La convergența curenților, densitatea și temperatura gazului cresc până când se aprinde nașterea stelelor.
Un rezumat al cercetării a fost publicat pe 6 septembrie în jurnal natură .