메커니즘이 어떻게 밝혀지든 간에, 이 제트들은 고도로 집중되어 있고, 블랙 홀 주변에서 분출되는 콜리 메이트 된 흐름은 물론 이벤트 수평선 밖에 있습니다.

은하 사이의 지역은 사실 빈 공간이 아니다.
대신에 그들은 은하 간 매체라고 불리는 매우 확산되고 희석된 기체로 채워진다. 제트기가 은하 간 매체에 충돌할 때, 충격파가 그 안에서 형성되고, 블랙 홀 근처에서 제트기에서 발생한 동력 플라즈마가 즉시 하강하여 흐른다. 플라즈마가 팽창함에 따라, 그것은 대량의 에너지를 은하 간 매체에 방출한다. 이 플라즈마 제트기는 수백만광년 이상 연장되어 있다. 따라서 블랙 홀은 엄청난 우주적 영향력을 가지고 있으며, 그들의 이벤트 시야를 벗어난 많은 빛의 시간을 가지고 있다. 이 장에서는 블랙 홀이 주변 환경에 미치는 영향과 상호 작용에 대해 설명하겠습니다.
제6장에서 논의된 바와 같이, 대부분의 은하는 물질적으로 물질적으로 발생하는 블랙 홀이며 전자기 방사선 방출을 초래한다. 그러한 은하들은 활성 은하라고 불린다. 이러한 은하들 중 일부에서는, 복사 과정이 매우 효과적이고 그 결과로 발생하는 방사선 발광이다. 그러한 은하들은 콰사라 불린다. 우리는 이제 콰사르가 우주에서 알려진 가장 강력하고 지속적인 에너지 방출의 장소임을 알게 되었습니다. Quasar는 긴 파장의 전파에서부터 광학적(시각적)파장을 통해 X선과 그 이상의 모든 전자기 스펙트럼에 에너지를 방사합니다. 위에서 언급한 무선 로브는 수십만광년 이상 거리에 걸쳐 확장되기 때문에 특히 극적일 수 있습니다(그림 19참조). 무선 파장에서 방출되는 에너지는 우주의 먼 거리에서 에너지를 운반하는 제트기에 의해 작동되는 초고 주파 자기화 플라즈마의 감지기와 같은 대형 막대에서 발생한다. 매우 강력한 전자(빛의 속도에 매우 가깝게 여행하는 것을 의미함)는 이동 중인 혈장 로브에 있는 주변 자기장으로부터 이동 방향을 가로질러 힘을 가합니다.
이것은 100만광년에 걸쳐 있는 거대한 콰사르의 라디오 영상입니다. 이러한 가속으로 인해 동기 방사선으로 알려진 광자(무선 또는 드물게 매우 강력한 경우, 짧은 파장의 경우, X선까지)가 방출됩니다.
이차에 의해 발생하는 힘의 크기를 이해하기 위해서는 다음과 같은 값을 고려해야 합니다. 내가 작업하는 빛의 출력은 10와트이다. 그것들은 수 십억와트를 생산하는 우리 지역 발전소의 전기에 의해 조명됩니다. 태양은 약 4배 1026와트를 출력합니다. 이 발전소보다 1억배 이상 많은 전력을 생산합니다. 우리 은하인 은하수는 천억개 이상의 별을 포함하고 있으며, 그 전력 생산량은 1037와트에 육박하고 있습니다. 하지만 콰사르가 만들어 낸 힘은 은하의 출력보다도 100배 이상 많을 수 있다. 이 힘은 1000억개의 별이 있는 은하계에 의해서가 아니라 블랙 홀 하나를 둘러싸고 있는 과정에 의해서 방출된다는 것을 기억하세요. 그러한 방사선은 지구상의 생명체들의 건강에 상당한 해를 끼칠 수 있기 때문에 우리에게는 은하계에 너무 가까이 있는 강력한 채석장의 예가 없는 것도 좋습니다!
4개의 비행기로 된 제트기는 10억년 혹은 그 이하로 지속될 것으로 생각된다. 거리와 시간과 속도 사이의 단순한 관계는 우주 전체에서 관측되는 4개의 비행기에서 발생할 수 있는 제트 활동의 지속 시간에 대한 지침을 제공한다.
이러한 방사성 물질을 방출하는 로브가 팽창하면서, 로브에 있는 개별 전자의 '내부'에너지가 공급되면서 자기장이 약해집니다. 이 두가지 효과는 시간과 블랙 홀로부터의 거리에 따라 방사선의 강도를 감소시키는 역할을 합니다. 이 강도가 얼마나 크게 감소하느냐는 전력이 적은 전자 수에 따라 달라집니다. 이것은 자기장 강도가 낮을수록 전파 망원경이 수신할 수 있도록 조정된 파장으로 전자가 방사선을 생성하기 위해 더 많은 에너지를 필요로 한다는 동기식 방사선의 특성입니다. 이것은 혈장 로브가 우주 공간으로 확장될 때 싱크로트론 방사선의 감소를 복합합니다. 플라즈마가 팽창하면서 전자가 에너지를 잃을 뿐만 아니라 자기장 강도가 약해지기 때문에 망원경으로 관찰되는 것과 관련이 있는 전자만 점점 더 강력해 지고, 그 중에서도 낮은 전자는 콰사라의 무선 로브에 관한 한, 빛은 정말로 매우 빨리 나갈 수 있습니다.
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