QSO 0537-286 plus communément nommé QSO B0537-286 est un blazar distant de type FSRQBS (flat spectrum radio quasar blazar subclass) très émetteur dans le domaine des rayons X. QSO B0537 se situe dans la constellation du Lièvre à 2.6 milliards d'années-lumière[1],[2].

QSO B0537-286
Image illustrative de l’article QSO 0537-286
Image de QSO B0537-286 prise par le Digitized Sky Survey
Données d’observation
(Époque J2000.0)
Constellation Lièvre
Ascension droite (α) 05h 40m 45,8s
Déclinaison (δ) −28° 39′ 28″
Magnitude apparente (V) 20.00

Localisation dans la constellation : Lièvre

(Voir situation dans la constellation : Lièvre)
Astrométrie
Distance 2.6 milliards d'années-lumière
Caractéristiques physiques
Type d'objet Blazar
Découverte
Désignation(s) OHIO G -263 2E 1496 B1 0537-28 IERS B0537-286

MRC 0537-286 PKS 0537-286 QSO B0537-286 PGC 2824447

Liste des objets célestes

Découverte modifier

Le blazar QSO B0537 a été découvert en 2006 par le SWIFT lors d'une étude du ciel profond dans le domaine des infrarouges et le domaine optique[3].

Caractéristiques modifier

Émission de QSO B0537 modifier

QSO B0537 est l'un des blazars les plus lumineux trouvés à ce jour; il est aussi responsable d'une multi-émission (sauf dans l'ultraviolet).

Jets de QSO B0537 modifier

Une étude par l'INTEGRAL a montré que QSO B0537 est un émetteur de photons et de neutrons très énergétiques, l'étude de l'INTEGRAL a permis de trouver deux jets extra-larges.

Signal de QSO B0537 modifier

Une étude par le IRCF a montré que l'environnement du blazar semble être polarisé. Lorsque le vide se polarise, cela signifie que le vide est soumis à un très intense champ magnétique (environ 10 x 1015 tesla), ce qui en fait l'un des objets avec le plus puissant champ magnétique de l'univers connus.

Énergie de QSO B0537 modifier

Une étude faite de 1999 jusqu'à 2005 avec le XMM-Newton a relevé l'énergie des photons à rayons X et les photons optiques (100 MeV) [4],[5],[6],[7].

Trou noir de QSO B0537 modifier

Grâce à l'étude du IRCF, le champ magnétique a permis de calculer la masse de QSO B05837-286 : le champ magnétique du blazar permet d'estimer la vitesse des gaz ionisés. Une fois la vitesse calculée, l'équipe de l'ICRF a utilisé la troisième loi de Kepler pour estimer la masse de QSO B0537-286 à 2 milliards de masses solaires[8].

Notes et références modifier

  1. « QSO 0537-286 », sur simbad.cds.unistra.fr (consulté le )
  2. « Stellarium Web Online Star Map », sur stellarium-web.org (consulté le )
  3. E. Bottacini, M. Ajello, J. Greiner et E. Pian, « PKS 0537-286, carrying the information of the environment of SMBHs in the early Universe », Astronomy and Astrophysics, vol. 509,‎ , A69 (ISSN 0004-6361 et 1432-0746, DOI 10.1051/0004-6361/200913260, lire en ligne, consulté le )
  4. (en) E. Bottacini, M. Ajello, J. Greiner et E. Pian, « PKS 0537-286, carrying the information of the environment of SMBHs in the early Universe », Astronomy & Astrophysics, vol. 509,‎ , A69 (ISSN 0004-6361 et 1432-0746, DOI 10.1051/0004-6361/200913260, lire en ligne, consulté le )
  5. E. Bottacini, M. Ajello, J. Greiner et E. Pian, « PKS 0537-286, carrying the information of the environment of SMBHs in the early Universe », Astronomy and Astrophysics, vol. 509,‎ , A69 (ISSN 0004-6361, DOI 10.1051/0004-6361/200913260, lire en ligne, consulté le )
  6. (en) N. Sahakyan, D. Israyelyan et G. Harutyunyan, « A Multiwavelength Study of Distant Blazar PKS 0537-286 », Astrophysics, vol. 63, no 4,‎ , p. 459–469 (ISSN 1573-8191, DOI 10.1007/s10511-020-09650-3, lire en ligne, consulté le )
  7. (en) E. Bottacini M. Ajello J. Greiner E. Pian, « PKS 0537-286, carrying the information of the environment of SMBHs in the early Universe », Inconnue,‎ inconnue, p. 1 (lire en ligne Accès libre [PDF])
  8. « Validate User », sur academic.oup.com (consulté le )