A descoberta desafia conceitos dos astrônomos desde os anos 70: papel crucial na simulação inédita da trajetória do gás primordial em discos alimentando a acreção plana.
Os campos magnéticos têm uma influência significativa na formação e organização dos discos de acreção dos buracos negros supermassivos – uma descoberta surpreendente em relação ao que se acreditava anteriormente.
Além disso, a pesquisa recente revelou que esses buracos, com uma massa elevada, podem ter interações complexas com os campos magnéticos ao seu redor, impactando diretamente na evolução de suas estruturas.
Descobertas sobre Buracos Negros Supermassivos e Discos de Acreção
Uma simulação inédita realizada por uma equipe de astrofísicos liderada pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) revelou insights cruciais sobre o papel dos buracos negros supermassivos na formação de discos de material que os alimentam. Usando supercomputadores, eles acompanharam a trajetória do gás primordial desde o universo primitivo até a formação dos discos de acreção ao redor dos buracos negros.
Os resultados desafiam conceitos estabelecidos desde os anos 1970 e abrem portas para novas descobertas sobre o crescimento e evolução desses buracos de massa elevada. A pesquisa, que envolveu colaborações do projeto FIRE e STARFORGE, preencheu uma lacuna crucial entre escalas macro e micro do universo, oferecendo uma visão sem precedentes.
Um dos aspectos mais surpreendentes foi a constatação de que os discos de acreção não são planos como se pensava, mas possuem uma estrutura mais complexa, influenciada pelos campos magnéticos. Essa nova perspectiva revela a importância desses campos na dinâmica dos discos ao redor dos buracos negros supermassivos.
A simulação detalhada mostrou como o material é atraído pela gravidade para formar os discos de acreção, que brilham intensamente à medida que se alimentam do gás circundante. A pressão dos campos magnéticos nesses discos foi revelada como sendo significativamente maior do que se imaginava, alterando previsões sobre sua massa, densidade e geometria.
Os resultados revolucionários dessa pesquisa foram publicados no artigo ‘FORGE’d in FIRE: Resolving the End of Star Formation and Structure of AGN Accretion Disks from Cosmological Initial Conditions’, destacando a importância dessas descobertas para a compreensão da formação estelar, fusão de galáxias e a evolução do universo como um todo.
Fonte: @Olhar Digital
Comentários sobre este artigo