2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok április 5. 1 / 28

Hasonló dokumentumok
Aktív magvú galaxisok és kvazárok

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Aktív galaxismagok, szupermasszív fekete lyukak

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Távcsövek és kozmológia Megoldások

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 2. óra: Távolságmérés

KVAZÁROK GYORS FÉNYESSÉGVÁLTOZÁSAI RÁDIÓTARTOMÁNYBAN

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

2, = 5221 K (7.2)

Az elektromágneses hullámok

Minden olyan, nagy méretű csillagcsoportot így nevezünk, amely a Tejútrendszer határán túl van. De, hol is húzódik a Galaxis határa?

Galaxishalmazok. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék március 17.

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Fekete lyukak a fiatal Univerzumban, a rádiótávcsövek szemével. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE, Budapest, november 9.

Az univerzum szerkezete

Csillagászat. A csillagok születése, fejlődése. A világegyetem kialakulása 12/C. -Mészáros Erik -Polányi Kristóf

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Csillagászati földrajz december 13. Kitekintés a Naprendszerből

A változócsillagok. A pulzáló változók.

A hőmérsékleti sugárzás

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE. Nagy Bumm elmélet 13,7 milliárd évvel ezelőtt A Világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Galaxisfelmérések: az Univerzum térképei. Bevezetés a csillagászatba május 12.

BevCsil1 (Petrovay) A Föld alakja. Égbolt elfordul világtengely.

Modern Fizika Laboratórium Fizika és Matematika BSc 8. Alkáli spektrumok

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A Mössbauer-effektus vizsgálata

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

AKTÍV GALAXIS MAGOK (AGN-k) I.

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék április 28.

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Hadronok, atommagok, kvarkok

Modern fizika vegyes tesztek

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Bevezetés a kozmológiába 1: a Világegyetem tágulása

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Válaszok a feltett kérdésekre

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Csillagok parallaxisa

egyetemi állások a relativitáselmélet általánosítása (1915) napfogyatkozás (1919) az Einstein-mítosz (1920-tól) emigráció 1935: Einstein-Podolsky-

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Gravitational lenses as cosmic rulers: Ωm, ΩΛ from time delays and velocity dispersions

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Hőmérsékleti sugárzás

Elektron-gyorsítás Alfvén-hullám impluzusok által aktív galaxismagokban

Részecskefizika kérdések

Trócsányi Zoltán. Kozmológia alapfokon

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

A hőmérsékleti sugárzás

A modern fizika születése

Precesszáló kompakt kettősök szekuláris dinamikája

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

2011 Fizikai Nobel-díj

PÁPICS PÉTER ISTVÁN CSILLAGÁSZATI SPEKTROSZKÓPIA HF FELADAT: egy tetszőleges nyers csillagspektrum választása, ábrakészítés IDL-ben (leírása az

Mérések a piszkés tetői kis és közepes felbontású spektrográffal

Ph Mozgás mágneses térben

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

TRIGONOMETRIKUS PARALLAXIS. Közeli objektum, hosszú bázisvonal nagyobb elmozdulás.

Kvantummechanika. - dióhéjban - Kasza Gábor július 5. - Berze TÖK

Az optika tudományterületei

Készítsünk fekete lyukat otthon!

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

A teljes elektromágneses spektrum

Bevezetés az asztrofizikába

Az Univerzum szerkezete

Milyen színűek a csillagok?

Tartalom. Történeti áttekintés A jelenség és mérése Modellek

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Csillagászati megfigyelések

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A világűr nem üres! A csillagközi anyag ezerarcú. Pompás képek sokasága bizonyítja ezt.

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Asztrofizika II. és Műszerismeret Megoldások

Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás anizotrópiája

Szupermasszív fekete lyukak. Kocsis Bence ELTE Atomfizikai Tsz. ERC Starting Grant csoportvezető

Földünk a világegyetemben

Átírás:

Kvazárok Balogh Gáspár Sámuel 2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 1 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg ρ earth 5.5 10 3 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg ρ earth 5.5 10 3 kg ρ white dwarf 10 7 1011 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg ρ earth 5.5 10 3 kg ρ white dwarf 10 7 1011 kg ρ neutron star 5 1017 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg ρ earth 5.5 10 3 kg ρ white dwarf 10 7 1011 kg ρ neutron star 5 1017 kg ρ BH,ρ Planck density 5 1096 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Jellemző sűrűségadatok ρ universe 10 27 kg ρ uranus 1.3 10 3 kg ρ sun 1.4 10 3 kg ρ earth 5.5 10 3 kg ρ white dwarf 10 7 1011 kg ρ neutron star 5 1017 kg ρ BH,ρ Planck density 5 1096 kg Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 2 / 28

Section no.1 AGN AGN Active Galactic Nucleus: Olyan galaxismag, amely az EM spekt. egy vagy több részén (R,µ,IR,VisL,UV,RTG,γ) az átl. jóval intenzívebben sugároz. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 3 / 28

Section no.1 Subsection no.1.1 Honnan ered a sug.? SMBH, akkr. korong, jet. M 87 Mi ez? Hol van? Virgo-halmaz diam 120.000 ly, d 56 million ly SMBH: Black Hole r < rsch, SM: MSMBH 106 109 MO MSgrA 4 106 MO, MM87 3 109 MO Balogh Ga spa r Sa muel Kvaza rok 2016. a prilis 5. 4 / 28

Lists I Korongban diffúz anyag (plazma,gáz), súrlódás szerepe. Portórusz. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 5 / 28 jet, akkréciós korong SMBH folyamatosan anyagot nyel el, amit kisugároz ( M =?). Akkréciós korong: SMBH körül erős mágneses tér e -okat gyorsít. Pólusok irányába relat. anyag-/részecskeáramlás, felcsavarodás az erővonalakra. Sug kozm. rszecskegy.

Lists I Kozmikus részecskegyorsító Nem tudjuk, hogy a jet milyen anyagból áll: ion-elektron plazma vagy esetleg elektron-pozitron plazma (párkeltés) Szimmetrikus kollimáció Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 6 / 28

Lists I Kozmikus részecskegyorsító Blandford-Znajek-folyamat: Csökkenhet-e a fekete lyuk tömege? Eseményhorizont jó vezető. Pólusok és egyenĺıtő körül R 30Ω. A gyorsan forgó vezető erős mágneses térben elemként funkcionál gyorsítás, tömeg csökkenése ( 10%), forgási energia megcsapolása. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 7 / 28

Lists I AGN típusok Különböző AGN csoportok: blazár,kvazár, Seyfert-Galaxis A csillagászok feltételezik, hogy az aktív galaxisok különböző osztályai csak látszólagosak. Az aktív galaxismagra illetve a belőle kiinduló anyagsugárra történő rálátás szöge szerint nevezzük blazárnak, kvazárnak, rádiógalaxisnak, vagy Seyfert-galaxisnak. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 8 / 28

Lists I AGN típusok Különböző AGN csoportok: blazár,kvazár, Seyfert-Galaxis A csillagászok feltételezik, hogy az aktív galaxisok különböző osztályai csak látszólagosak. Az aktív galaxismagra illetve a belőle kiinduló anyagsugárra történő rálátás szöge szerint nevezzük blazárnak, kvazárnak, rádiógalaxisnak, vagy Seyfert-galaxisnak. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 8 / 28

Lists I AGN típusok Különböző AGN csoportok: blazár,kvazár, Seyfert-Galaxis A csillagászok feltételezik, hogy az aktív galaxisok különböző osztályai csak látszólagosak. Az aktív galaxismagra illetve a belőle kiinduló anyagsugárra történő rálátás szöge szerint nevezzük blazárnak, kvazárnak, rádiógalaxisnak, vagy Seyfert-galaxisnak. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 8 / 28

Lists I Blazárok Blazárok: Valószínű, hogy ezeknek az objektumoknak egyik relativisztikus anyagsugara éppen a Föld irányába néz, ezért az egész galaxis emisszióját az anyagsugárban fellépő jelenségek uralják. Az aktív galaxismagok közül a blazárok sugároznak a legszélesebb frekvenciatartományban. Erős rádiósugárzók, színképükben nincsenek emissziós vonalak. Halványak és fényességük gyorsan változik (kb 100x halványabbak a QSRS, Seyfert). Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 9 / 28

Lists I Seyfert Galaxisok Seyfert-galaxisok: Spirálgalaxisok (magnetohidrodin. stab. határa, Lin-Shu, alakjuk) rendkívül fényes maggal. P 10 37 10 39 W, P gyertya 20 30 W. Különlegességüket fényes nukleuszuk és széles, erős emissziós vonalakat mutató spektrumuk adja. Főleg IR és vörösön túli sugárzók. Magas ionizációs állapotú tiltott átmenetek: O[III], N[II] Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 10 / 28

Lists I Seyfert Galaxisok Seyfert-galaxisok: Spirálgalaxisok (magnetohidrodin. stab. határa, Lin-Shu, alakjuk) rendkívül fényes maggal. P 10 37 10 39 W, P gyertya 20 30 W. Különlegességüket fényes nukleuszuk és széles, erős emissziós vonalakat mutató spektrumuk adja. Főleg IR és vörösön túli sugárzók. Magas ionizációs állapotú tiltott átmenetek: O[III], N[II] Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 10 / 28

Lists I Seyfert Galaxisok Seyfert-galaxisok: Spirálgalaxisok (magnetohidrodin. stab. határa, Lin-Shu, alakjuk) rendkívül fényes maggal. P 10 37 10 39 W, P gyertya 20 30 W. Különlegességüket fényes nukleuszuk és széles, erős emissziós vonalakat mutató spektrumuk adja. Főleg IR és vörösön túli sugárzók. Magas ionizációs állapotú tiltott átmenetek: O[III], N[II] Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 10 / 28

Lists I Seyfert Galaxisok O[III] tiltott átmenetek Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 11 / 28

Lists I csoportosítás Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 12 / 28

Lists II Kvazárok Felfedezésük: Maarten Schmidt, 1963. kísérleti összeálĺıtás: 200 -es távcső (1 2.55 cm). 3C 273, széles H Balmer széles emissziós vonalakat mutató spektrum, Bohr: ν (n1 2 n2 2 ) vöröseltolódás mérése: a forrás és a megfigyelő relatív mozgása (Doppler-effektus) a forrás és a megfigyelő gravitációs potenciálja eltérő (gravitációs vöröseltolódás, pl napból érkező foton) Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 13 / 28

Lists II Kvazárok Felfedezésük: Maarten Schmidt, 1963. kísérleti összeálĺıtás: 200 -es távcső (1 2.55 cm). 3C 273, széles H Balmer széles emissziós vonalakat mutató spektrum, Bohr: ν (n1 2 n2 2 ) vöröseltolódás mérése: a forrás és a megfigyelő relatív mozgása (Doppler-effektus) a forrás és a megfigyelő gravitációs potenciálja eltérő (gravitációs vöröseltolódás, pl napból érkező foton) a Világegyetem tágulása (a forrás és a megfigyelő között) Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 13 / 28

Lists II Kvazárok Felfedezésük: Maarten Schmidt, 1963. kísérleti összeálĺıtás: 200 -es távcső (1 2.55 cm). 3C 273, széles H Balmer széles emissziós vonalakat mutató spektrum, Bohr: ν (n1 2 n2 2 ) vöröseltolódás mérése: a forrás és a megfigyelő relatív mozgása (Doppler-effektus) a forrás és a megfigyelő gravitációs potenciálja eltérő (gravitációs vöröseltolódás, pl napból érkező foton) a Világegyetem tágulása (a forrás és a megfigyelő között) vöröseltolódás = z = λ d λ k λ k Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 13 / 28

Lists II Kvazárok Felfedezésük: Maarten Schmidt, 1963. kísérleti összeálĺıtás: 200 -es távcső (1 2.55 cm). 3C 273, széles H Balmer széles emissziós vonalakat mutató spektrum, Bohr: ν (n1 2 n2 2 ) vöröseltolódás mérése: a forrás és a megfigyelő relatív mozgása (Doppler-effektus) a forrás és a megfigyelő gravitációs potenciálja eltérő (gravitációs vöröseltolódás, pl napból érkező foton) a Világegyetem tágulása (a forrás és a megfigyelő között) vöröseltolódás = z = λ d λ k λ k Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 13 / 28

Lists II Kvazárok H-alpha vonal. vöröseltolódás és távolodási sebesség a Hα vonalból: z = λmert λ nyugalmi λ nyugalmi = 760 656.3 656.3 nm 0.158 v = c (z+1)2 1 (z+1) 2 +1 2.998 108 1.1582 1 1.158 2 +1 [kms 1 ] = 4.37 10 4 [kms 1 ] Hubble törvény: v = H d, ahol H = 74.2 ± 3.6 (km/s)/mpc. d = v H = 4.37 104 [kms 1 ] 645 Mpc. 67.8[kms 1 Mpc 1 ] konklúzió: csillagszerűen világító objektumok, de csillagok sokkal közelebb vannak (Proxima Centauri). Luminozitás a tejúthoz és naphoz képest sokkal nagyobb. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 14 / 28

Lists II Kvazárok A 3c273 kvazár spektruma M. Schmidt méréséből Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 15 / 28

Lists II Kvazárok A 3c273 kvazár spektruma erős hidrogén Balmer emissziós vonalakkal, mellette az ábrán nem megjelölt kétszeresen ionizált oxigén vonalak is feltűnnek. A piros nyilak jelzik a spektrumvonalak eltolódását, ami a Hα vonalra λ 103, 7 nm. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 16 / 28

Lists II Kvazárok Schmidt: z = 0.158 akkor még különösen nagy távolodási sebességnek számított. A csillagszerű rádióforrás mellett látható tartományban egy jet is látszott. A források természetére kezdetben csak találgatások voltak, QSO, QRS (azaz csillagszerű rádió forrás), quasar, kvazár. QRS : quasi-stellar radio source erős rádiósugárzó, de optikai tartományban csillagszerűen kompakt. Rossz az elnevezés, kevés rádiótartományban hangos kvazár (Radio-loud quasar, radio-quiet quasar). Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 17 / 28

Lists II Kvazárok vöröseltolódásuk z > 0.1, de lehet akár z 6 legfényesebb objektumok az égen, luminozitásuk (kép)? kvazárok szeretnek csoportokba, méret: 1.8 milliárd ly, biz. irány 4 mill. ly (izotropia,homogenitás) Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 18 / 28

Lists II Kvazárok vöröseltolódás visszatekintés a múltba. Legközelebbi kvazár: 1 milliárd ly. Maximum: 12-13 milliérd ly, mostaninaknál x1000 többen, itt van a fényesség maximum is. Közel hozzánk alig vannak, maximumnál drámai vált., előtte csökkenés nem értjük vagy nem tudjuk megfigyelni. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 19 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása jeteknél megfigyelt főbb sugárzások: inverz Compton, szinkrotron. szinkrotron: mágneses erővonalak miatt. Compton 1 : Egy kis energiájú γ energiát nyer, egy magasabb energiájú szabad elektronon való szóródásból. a két folyamat együtt határozza meg a fotoneloszlást, fényességi hőmérsékletben kifejezve T b 10 11 10 12 K. T b : mennyi lenne egy feketetest hőmérséklete, ha a megfigyelt intenzitású sugárzást bocsátaná ki az adott hullámhosszon. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 20 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása fekete test sugárzás, rádiótartományban sorfejtés: I (ν) = 2hν3 1 2ν2 kt c 2 e kt hν c 1 2 T b = I (ν)c2 2ν 2 k kvazárok nem fekete testek, sugárzásuk sem termális T b nem hőmérséklet. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 21 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása Baj: Gyakran megfigyelnek az elméleti határértéket meghaladó fényességű kvazárokat. Ezt ún. relativisztikus nyalábolással magyarázzák. Rel. nyalábolás: A specrel. miatti vetítési effektusok és idődilatáció miatt a megfigyelt fényességértékek és sebességek a valósnál nagyobbaknak látszanak. Pl 3C279-es kvazárnál v jetkomp. > 3c. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 22 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása Sugárzó komponens A pontból C pontba. Fotonok kibocsájtása, észlelésük: t = t e (1 βcosθ) látszólagos távolság két komp. között: s = vt sin Θ, látsz. seb.: v = s t = v sin Θ 1 β cos Θ Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 23 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása A relativisztikus nyalábolás befolyásolja (megnöveli) a mért fényességi hőmérsékletet is, így könnyen mérhetünk az emĺıtett elméletileg lehetséges értéknél nagyobb T b -t. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 24 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása Relat. nyalábolásból (Doppler-erősítés) mozgó forrás intenzitása nagyobb lehet mint a nyugvó rendszerben: I megfigyelt = δ 3 I elmeleti, ahol 1 β 2 δ = 1 β cos Θ. T b -t mérhetünk még a rádiófénygörbe alapján. Fényváltozások karakterisztikus időskálájából. Nagyon gyors fényesség-ingadozásokat mutató források esetében a kétféleképpen mérés nagy mértékben (akár több nagyságrenddel is) különbözhet egymástól. Ezeket az egy-két napos, vagy pár órás (sőt akár csak 20 perces) karakterisztikus időskálát mutató kvazárokat, angol elnevezéssel Intraday Variable (IDV) forrásoknak nevezik. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 25 / 28

Lists II Kvazár fényességének változása feloldás: terjedési elmélet (propagation theory). A lassú fényességváltozás OK, de az oszcilláló változás szóródási jelenségek következménye. (R, ionizált csillagközi anyag, sztochasztikus folyamat, pislákoló csillagok az égen, turbulens atmoszféra) Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 26 / 28

Lists II Kvazár fényessége terjedési elmélet bizonyítéka: Éves moduláció. A jelenség lényege, hogy a kvazár fényességváltozásának karakterisztikus ideje az év különböző szakaszaiban más és más. Oka pedig a következő. A fényességváltozás periódusa fordítva arányos a szórófelhő és a megfigyelő relatív sebességével. a megfigyelő a földön van (sebessége változik). Adaptív, időigényes mérések (több év, év különböző szakaszaiban). Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok 2016. április 5. 27 / 28