Cosmos Week
Ponto de acesso não térmico orbitando o buraco negro supermassivo Sgr A*
AstrofísicaEdição em portuguêsPreprintResultado provisório

Ponto de acesso não térmico orbitando o buraco negro supermassivo Sgr A*

Observações recentes de comprimento de onda milimétrico a 230 GHz pelo Telescópio Event Horizon resolveram a estrutura mais interna do Centro Galáctico, Sgr A*, revelando uma.

Fonte original citada e enquadrada editorialmente pelo Cosmos Week. arXiv High Energy Astrophysics
Assinatura editorialRedação do Cosmos Week
Publicado29 set 2026 21h14
Atualizado2026-10-01
Tipo de coberturaPreprint
Nível de evidênciaResultado provisório
Leitura4 min de leitura

Pontos-chave

  • Em foco: Observações recentes de comprimento de onda milimétrico a 230 GHz pelo Telescópio Event Horizon resolveram a estrutura mais interna do Centro
  • Detalhe: Resultado ainda sem revisão por pares
  • Leitura editorial: resultado provisório, ainda sem revisão por pares formal.
Texto completo

Observações recentes de comprimento de onda milimétrico a 230 GHz pelo Telescópio Event Horizon resolveram a estrutura mais interna do Centro Galáctico, Sgr A*, revelando uma estrutura semelhante a um anel consistente com a emissão síncrotron de um toro magnetizado que circunda. Estas observações revelam duas características principais: três pontos quentes proeminentes perto do anel de fótons e baixa variabilidade da curva de luz, com um índice de modulação de $\barσ/\barμ \lesssim 0, 1$.

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Estas observações revelam duas características principais: três pontos quentes proeminentes perto do anel de fótons e baixa variabilidade da curva de luz, com um índice de modulação de $\bar{\sigma}/\bar{\mu} \lesssim 0, 1$. Simulações de transferência magnetohidrodinâmica e radiativa da relativística geral de última geração não podem reproduzir simultaneamente os três pontos quentes e a baixa variabilidade da curva de luz observada em Sgr A*.

Propomos que uma bolha quente em órbita, formada no disco de acreção, poderia ser responsável pelos pontos quentes. Exploramos sistematicamente suas propriedades físicas, incluindo tamanho, amplitude de emissão, raio orbital, excentricidade, velocidade e orientação do plano orbital.

Fonte