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Iron Spectra from Supermassive Black Holes: Chandra Measures Iron in the Fire.
The black holes were all located in the North and South Chandra Deep Fields, where the faintest and most-distant X-ray objects can be identified.
Similar results corresponding to times ranging from 5 billion years to 9 billion years in the past show that the amount of iron around black holes has not changed significantly over the past 11 billion years. This implies that most of the iron in the galaxies that contain these supermassive black holes was created before the Universe was about 2 billion years old, when galaxies were very young.
The distinctive X-ray spectral peaks are produced by the fluorescence of iron atoms in a doughnut-shaped torus orbiting a supermassive black hole. In this process, high-energy X-rays from hot gas very near the black hole excite the iron atoms to a higher energy state, and they almost immediately return to their lower energy state with the emission of a lower-energy, fluorescent X-ray.
Click here for more about this subject. -Ed.
En Francais (via Google)
Spectres de fer des trous noirs de Supermassive: Chandra mesure le fer dans le feu.
En utilisant des spectres de Chandra obtenus à partir de plus de 300 trous noirs supermassive aux centres des galaxies, une équipe d'astronomes a pu déterminer la quantité de fer près des trous noirs (bleu-clair dans l'illustration du côté droit). Tous les trous noirs ont été trouvés dans les domaines profonds du nord et du sud de Chandra, où les objets de rayon X les plus faibles et plus-éloignés peuvent être identifiés. Le côté supérieur du graphique ci-dessus montre à des parties de spectres de rayon X d'un sous-ensemble de 50 trous noirs environ 9 milliards d'années légères de parti, et à un groupe différent de 22 trous noirs qui sont à environ 11 milliards à d'années légères de partis (graphique inférieur). Les crêtes dans les spectres sont produites par l'émission de X-ray à partir des atomes de fer, et indiquent qu'approximativement la même quantité de fer était présente autour des trous noirs 9 milliards d'ans et 11 milliards d'ans dans le passé. Crédit: Rayon X spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et autres; Illustration: Résultats semblables de CXC/M.Weiss correspondant aux périodes s'étendant de 5 milliards d'ans à 9 milliards à d'ans dans l'exposition passée que la quantité de fer autour des trous noirs n'a pas changée sensiblement au cours de 11 milliards de dernières années. Ceci implique que la majeure partie du fer dans les galaxies qui contiennent ces trous noirs supermassive a été créée avant que l'univers ait eu environ 2 milliards d'ans, quand les galaxies étaient très jeunes. Les crêtes spectrales de rayon X distinctif sont produites par la fluorescence des atomes de fer dans un tore en forme d'anneau satellisant un trou noir supermassive. Dans ce processus, les rayons X de grande énergie du gaz chaud très près du trou noir excitent les atomes de fer à un état d'énergie plus élevée, et ils reviennent presque immédiatement à leur état inférieur d'énergie avec l'émission d'une bas-énergie, rayon X fluorescent.
Click ici pour plus au sujet de ce sujet. - Ed.
Auf Deutsch (verwenden von Google)
Eisenspektren von den schwarzen Bohrungen Supermassive: Chandra mißt Eisen im Feuer.
Mit den Spektren Chandra, die von mehr als 300 supermassive schwarzen Bohrungen in den Mitten der Galaxien erhalten werden, ist eine Mannschaft der Astronomen in der Lage ge$$$wesen, die Menge des Eisens nahe den schwarzen Bohrungen festzustellen (hellblau in der Abbildung auf dem Recht). Alle schwarzen Bohrungen waren auf den Nord- und Südtiefen Gebieten Chandra, in denen die schwächsten und am meisten-entfernten Röntgenstrahlgegenstände gekennzeichnet werden können. Die obere Seite des oben genannten Diagramms zeigt Teilen Röntgenstrahlspektren von einer Teilmenge von 50 schwarzen Bohrungen ungefähr 9 Milliarde helle Jahre entfernt und einer anderen Gruppe von 22 schwarzen Bohrungen, die ungefähr 11 Milliarde helle Jahre entfernt sind (untereres Diagramm). Die Spitzen in den Spektren werden durch X-rayemission aus Eisenatomen produziert und anzeigen, daß ungefähr die gleiche Menge des Eisens um schwarze Bohrungen 9 Milliarde Jahre und 11 Milliarde Jahre in der Vergangenheit anwesend war. Gutschrift: Röntgenstrahl Spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et al.; Abbildung: Ähnliche Resultate CXC/M.Weiss, die den Zeiten reichen von 5 Milliarde Jahren bis 9 Milliarde Jahren im letzten Erscheinen entsprechen, das die Menge des Eisens um schwarze Bohrungen erheblich nicht über den letzten 11 Milliarde Jahren geändert hat. Dieses deutet an, daß die meisten des Eisens in den Galaxien, die diese supermassive schwarzen Bohrungen enthalten, hergestellt wurde, bevor das Universum ungefähr 2 Milliarde Jahre alt war, als Galaxien sehr jung waren. Die spektralen Spitzen des unterscheidenden Röntgenstrahls werden durch die Fluoreszenz der Eisenatome in einem ringförmigen Torus produziert, der eine supermassive schwarze Bohrung in Umlauf bringt. In diesem Prozeß regen energiereiche Röntgenstrahlen vom heißen Gas sehr nahe der schwarzen Bohrung die Eisenatome zu einem Zustand der höheren Energie auf, und sie gehen fast sofort zu ihrem untereren Energiezustand mit der Emission einer Niedrigenergie, Leuchtstoffröntgenstrahl zurück.
Click hier für mehr über dieses Thema. - Ed.
In Italiano (usando Google)
Spettri del ferro dai fori neri di Supermassive: Chandra misura il ferro nel fuoco.
Usando gli spettri di Chandra ottenuti da più di 300 fori neri supermassive nei centri delle galassie, una squadra di astronomi ha potuta determinare la quantità di ferro vicino ai fori neri (blu-chiaro nell'illustrazione a destra). I fori neri tutti sono stati individuati nei campi profondi del nord e del sud di Chandra, in cui gli oggetti dei raggi X più deboli e più-distanti possono essere identificati. Il lato superiore di suddetto grafico mostra a parti degli spettri dei raggi X da un sottoinsieme di 50 fori neri assente circa 9 miliardo anni chiari e ad un altro gruppo di 22 fori neri che sono assenti circa 11 miliardo anni chiari (grafico più basso). I picchi negli spettri sono prodotti dall'emissione dei X-ray dagli atomi del ferro ed indicano che approssimativamente la stessa quantità di ferro era presente intorno ai fori neri 9 miliardo anni e 11 miliardo anni nel passato. Accreditamento: Raggi X spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa ed altri; Illustrazione: Risultati simili di CXC/M.Weiss che corrispondono ai periodi che variano da 5 miliardo anni - 9 miliardo anni nell'esposizione passata che la quantità di ferro intorno ai fori neri non ha cambiato significativamente nel corso dei 11 miliardo anni scorsi. Ciò implica che la maggior parte del ferro nelle galassie che contengono questi fori neri supermassive sia stato generato prima che l'universo abbia avuto circa 2 miliardo anni, quando le galassie erano molto giovani. I picchi spettrali dei raggi X distintivi sono prodotti dalla fluorescenza degli atomi del ferro in un toro a forma di ciambella che orbita intorno ad un foro nero supermassive. In questo processo, i raggi X ad alta energia da gas caldo molto vicino al foro nero eccitano gli atomi del ferro ad una condizione di più alta energia e quasi immediatamente rinviano alla loro condizione più bassa di energia con l'emissione di un'basso-energia, raggi X fluorescenti.
Click qui per più circa questo oggetto. - Ed.
En Español (usando Google)
Espectros del hierro de los calabozos de Supermassive: Chandra mide el hierro en el fuego.
Usando los espectros de Chandra obtenidos de más de 300 calabozos supermassive en los centros de galaxias, un equipo de astrónomos ha podido determinar la cantidad de hierro cerca de los calabozos (azul de la luz en la ilustración a la derecha). Los calabozos todos fueron localizados en los campos profundos del norte y del sur de Chandra, donde los objetos más débiles y ma's-distantes de la radiografía pueden ser identificados. El lado superior del gráfico antedicho demuestra las porciones de espectros de la radiografía de un subconjunto de 50 calabozos cerca de 9 mil millones años ligeros de ausente, y a otro grupo de 22 calabozos que sean cerca de 11 mil millones años ligeros de ausente (un gráfico más bajo). Los picos en los espectros son producidos por la emisión de X-ray de los átomos del hierro, e indican que la misma cantidad de hierro estaba aproximadamente presente alrededor de los calabozos 9 mil millones años y 11 mil millones años en el pasado. Crédito: Radiografía spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et al.; Ilustración: Resultados similares de CXC/M.Weiss que corresponden a las épocas que se extienden a partir de 5 mil millones años a 9 mil millones años en la última demostración que la cantidad de hierro alrededor de los calabozos no ha cambiado perceptiblemente sobre los últimos 11 mil millones años. Esto implica que la mayoría del hierro en las galaxias que contienen estos calabozos supermassive fue creado antes de que el universo fuera cerca de 2 mil millones años de viejo, cuando las galaxias eran muy jóvenes. Los picos espectrales de la radiografía distintiva son producidos por la fluorescencia de los átomos del hierro en un toro en forma de anillo que mueve en órbita alrededor de un calabozo supermassive. En este proceso, las radiografías de gran energía del gas caliente muy cerca del calabozo excitan los átomos del hierro a un estado de una energía más alta, y vuelven casi inmediatamente a su estado más bajo de la energía con la emisión de una bajo-energi'a, radiografía fluorescente.
Click aquí para más sobre este tema. - Ed.
Similar results corresponding to times ranging from 5 billion years to 9 billion years in the past show that the amount of iron around black holes has not changed significantly over the past 11 billion years. This implies that most of the iron in the galaxies that contain these supermassive black holes was created before the Universe was about 2 billion years old, when galaxies were very young.
The distinctive X-ray spectral peaks are produced by the fluorescence of iron atoms in a doughnut-shaped torus orbiting a supermassive black hole. In this process, high-energy X-rays from hot gas very near the black hole excite the iron atoms to a higher energy state, and they almost immediately return to their lower energy state with the emission of a lower-energy, fluorescent X-ray.
Click here for more about this subject. -Ed.
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Spectres de fer des trous noirs de Supermassive: Chandra mesure le fer dans le feu.
En utilisant des spectres de Chandra obtenus à partir de plus de 300 trous noirs supermassive aux centres des galaxies, une équipe d'astronomes a pu déterminer la quantité de fer près des trous noirs (bleu-clair dans l'illustration du côté droit). Tous les trous noirs ont été trouvés dans les domaines profonds du nord et du sud de Chandra, où les objets de rayon X les plus faibles et plus-éloignés peuvent être identifiés. Le côté supérieur du graphique ci-dessus montre à des parties de spectres de rayon X d'un sous-ensemble de 50 trous noirs environ 9 milliards d'années légères de parti, et à un groupe différent de 22 trous noirs qui sont à environ 11 milliards à d'années légères de partis (graphique inférieur). Les crêtes dans les spectres sont produites par l'émission de X-ray à partir des atomes de fer, et indiquent qu'approximativement la même quantité de fer était présente autour des trous noirs 9 milliards d'ans et 11 milliards d'ans dans le passé. Crédit: Rayon X spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et autres; Illustration: Résultats semblables de CXC/M.Weiss correspondant aux périodes s'étendant de 5 milliards d'ans à 9 milliards à d'ans dans l'exposition passée que la quantité de fer autour des trous noirs n'a pas changée sensiblement au cours de 11 milliards de dernières années. Ceci implique que la majeure partie du fer dans les galaxies qui contiennent ces trous noirs supermassive a été créée avant que l'univers ait eu environ 2 milliards d'ans, quand les galaxies étaient très jeunes. Les crêtes spectrales de rayon X distinctif sont produites par la fluorescence des atomes de fer dans un tore en forme d'anneau satellisant un trou noir supermassive. Dans ce processus, les rayons X de grande énergie du gaz chaud très près du trou noir excitent les atomes de fer à un état d'énergie plus élevée, et ils reviennent presque immédiatement à leur état inférieur d'énergie avec l'émission d'une bas-énergie, rayon X fluorescent.
Click ici pour plus au sujet de ce sujet. - Ed.
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Eisenspektren von den schwarzen Bohrungen Supermassive: Chandra mißt Eisen im Feuer.
Mit den Spektren Chandra, die von mehr als 300 supermassive schwarzen Bohrungen in den Mitten der Galaxien erhalten werden, ist eine Mannschaft der Astronomen in der Lage ge$$$wesen, die Menge des Eisens nahe den schwarzen Bohrungen festzustellen (hellblau in der Abbildung auf dem Recht). Alle schwarzen Bohrungen waren auf den Nord- und Südtiefen Gebieten Chandra, in denen die schwächsten und am meisten-entfernten Röntgenstrahlgegenstände gekennzeichnet werden können. Die obere Seite des oben genannten Diagramms zeigt Teilen Röntgenstrahlspektren von einer Teilmenge von 50 schwarzen Bohrungen ungefähr 9 Milliarde helle Jahre entfernt und einer anderen Gruppe von 22 schwarzen Bohrungen, die ungefähr 11 Milliarde helle Jahre entfernt sind (untereres Diagramm). Die Spitzen in den Spektren werden durch X-rayemission aus Eisenatomen produziert und anzeigen, daß ungefähr die gleiche Menge des Eisens um schwarze Bohrungen 9 Milliarde Jahre und 11 Milliarde Jahre in der Vergangenheit anwesend war. Gutschrift: Röntgenstrahl Spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et al.; Abbildung: Ähnliche Resultate CXC/M.Weiss, die den Zeiten reichen von 5 Milliarde Jahren bis 9 Milliarde Jahren im letzten Erscheinen entsprechen, das die Menge des Eisens um schwarze Bohrungen erheblich nicht über den letzten 11 Milliarde Jahren geändert hat. Dieses deutet an, daß die meisten des Eisens in den Galaxien, die diese supermassive schwarzen Bohrungen enthalten, hergestellt wurde, bevor das Universum ungefähr 2 Milliarde Jahre alt war, als Galaxien sehr jung waren. Die spektralen Spitzen des unterscheidenden Röntgenstrahls werden durch die Fluoreszenz der Eisenatome in einem ringförmigen Torus produziert, der eine supermassive schwarze Bohrung in Umlauf bringt. In diesem Prozeß regen energiereiche Röntgenstrahlen vom heißen Gas sehr nahe der schwarzen Bohrung die Eisenatome zu einem Zustand der höheren Energie auf, und sie gehen fast sofort zu ihrem untereren Energiezustand mit der Emission einer Niedrigenergie, Leuchtstoffröntgenstrahl zurück.
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In Italiano (usando Google)
Spettri del ferro dai fori neri di Supermassive: Chandra misura il ferro nel fuoco.
Usando gli spettri di Chandra ottenuti da più di 300 fori neri supermassive nei centri delle galassie, una squadra di astronomi ha potuta determinare la quantità di ferro vicino ai fori neri (blu-chiaro nell'illustrazione a destra). I fori neri tutti sono stati individuati nei campi profondi del nord e del sud di Chandra, in cui gli oggetti dei raggi X più deboli e più-distanti possono essere identificati. Il lato superiore di suddetto grafico mostra a parti degli spettri dei raggi X da un sottoinsieme di 50 fori neri assente circa 9 miliardo anni chiari e ad un altro gruppo di 22 fori neri che sono assenti circa 11 miliardo anni chiari (grafico più basso). I picchi negli spettri sono prodotti dall'emissione dei X-ray dagli atomi del ferro ed indicano che approssimativamente la stessa quantità di ferro era presente intorno ai fori neri 9 miliardo anni e 11 miliardo anni nel passato. Accreditamento: Raggi X spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa ed altri; Illustrazione: Risultati simili di CXC/M.Weiss che corrispondono ai periodi che variano da 5 miliardo anni - 9 miliardo anni nell'esposizione passata che la quantità di ferro intorno ai fori neri non ha cambiato significativamente nel corso dei 11 miliardo anni scorsi. Ciò implica che la maggior parte del ferro nelle galassie che contengono questi fori neri supermassive sia stato generato prima che l'universo abbia avuto circa 2 miliardo anni, quando le galassie erano molto giovani. I picchi spettrali dei raggi X distintivi sono prodotti dalla fluorescenza degli atomi del ferro in un toro a forma di ciambella che orbita intorno ad un foro nero supermassive. In questo processo, i raggi X ad alta energia da gas caldo molto vicino al foro nero eccitano gli atomi del ferro ad una condizione di più alta energia e quasi immediatamente rinviano alla loro condizione più bassa di energia con l'emissione di un'basso-energia, raggi X fluorescenti.
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Espectros del hierro de los calabozos de Supermassive: Chandra mide el hierro en el fuego.
Usando los espectros de Chandra obtenidos de más de 300 calabozos supermassive en los centros de galaxias, un equipo de astrónomos ha podido determinar la cantidad de hierro cerca de los calabozos (azul de la luz en la ilustración a la derecha). Los calabozos todos fueron localizados en los campos profundos del norte y del sur de Chandra, donde los objetos más débiles y ma's-distantes de la radiografía pueden ser identificados. El lado superior del gráfico antedicho demuestra las porciones de espectros de la radiografía de un subconjunto de 50 calabozos cerca de 9 mil millones años ligeros de ausente, y a otro grupo de 22 calabozos que sean cerca de 11 mil millones años ligeros de ausente (un gráfico más bajo). Los picos en los espectros son producidos por la emisión de X-ray de los átomos del hierro, e indican que la misma cantidad de hierro estaba aproximadamente presente alrededor de los calabozos 9 mil millones años y 11 mil millones años en el pasado. Crédito: Radiografía spectra/NASA/CXC/MPI/M.Brusa et al.; Ilustración: Resultados similares de CXC/M.Weiss que corresponden a las épocas que se extienden a partir de 5 mil millones años a 9 mil millones años en la última demostración que la cantidad de hierro alrededor de los calabozos no ha cambiado perceptiblemente sobre los últimos 11 mil millones años. Esto implica que la mayoría del hierro en las galaxias que contienen estos calabozos supermassive fue creado antes de que el universo fuera cerca de 2 mil millones años de viejo, cuando las galaxias eran muy jóvenes. Los picos espectrales de la radiografía distintiva son producidos por la fluorescencia de los átomos del hierro en un toro en forma de anillo que mueve en órbita alrededor de un calabozo supermassive. En este proceso, las radiografías de gran energía del gas caliente muy cerca del calabozo excitan los átomos del hierro a un estado de una energía más alta, y vuelven casi inmediatamente a su estado más bajo de la energía con la emisión de una bajo-energi'a, radiografía fluorescente.
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