{"id":8264,"date":"2015-07-13T14:00:13","date_gmt":"2015-07-13T12:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/it\/?p=8264"},"modified":"2024-07-11T10:39:05","modified_gmt":"2024-07-11T08:39:05","slug":"quasar-cosa-sono-come-funzionano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/it\/blog\/astronomia\/quasar-cosa-sono-come-funzionano\/","title":{"rendered":"I quasar: cosa sono, come funzionano?"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">L&#8217;origine dei quasar e le osservazioni<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">I primi quasar furono scoperti attraverso i <strong>radiotelescopi<\/strong> all&#8217;inizio degli anni sessanta. In questo decennio si tennero numerosi dibattiti riguardo la loro vicinanza o lontananza dalla Terra. Inoltre alcuni suggerivano che i quasar fossero composti da antimateria , mentre altri che fossero semplici buchi bianchi. I dubbi si sciolsero con la proposta del meccanismo del <strong>disco di accrescimento<\/strong> e oggi la distanza cosmologica dei quasar viene accettata da quasi tutti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Negli anni novanta, le immagini di vari quasar fornite dal telescopio spaziale <strong>Hubble<\/strong> permisero di scoprire le galassie ospiti di questi oggetti, fornendo cos\u00ec una prova decisiva per il loro inquadramento nel modello delle galassie attive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>luminosit\u00e0<\/strong> dei quasar \u00e8 estremamente elevata nonostante le dimensioni relativamente ridotte. Questa luminosit\u00e0 \u00e8 dovuta dall&#8217;attrito causato da gas e polveri che cadono in un <strong>buco nero supermassiccio<\/strong> formando un disco di accrescimento, un meccanismo che converte circa la met\u00e0 della massa di un oggetto in energia, anche se i processi di questa enorme produzione sono ancora sconosciuti. Questo meccanismo spiega anche perch\u00e8 i quasar fossero molto pi\u00f9 numerosi in epoca primitiva, dato che la produzione di energia cessa quando il buco nero supermassiccio ha consumato tutto il gas, le polveri e le stelle attorno ad esso. Ci\u00f2 significa che la maggior parte delle galassie, compresa la nostra <strong>Via Lattea,<\/strong> sia passata da una fase attiva ad una passiva e quiescente per mancanza di rifornimento di materia del buco nero.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Propriet\u00e0 cosmologiche dei quasar<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tuttavia, il quasar pu\u00f2 sempre riaccendersi se nuova materia viene sospinta verso il centro della galassia, come nel caso delle <strong>galassie interagenti,<\/strong> influenzate dalla reciproca forza di gravit\u00e0, nelle quali il numero di quasar risulta essere maggiore. Questi oggetti suggeriscono anche alcuni indizi sulla <strong>reionizzazione<\/strong> dell&#8217;universo; i quasar pi\u00f9 vecchi presentano chiare regioni di assorbimento, il che sta ad indicare che il mezzo intergalattico del tempo era gas neutro; quelli pi\u00f9 recenti non mostrano regioni di assorbimento, ma un&#8217;area piuttosto confusa conosciuta con il nome di foresta <strong>Lyman-alfa.<\/strong> Ci\u00f2 sta ad indicare che il mezzo intergalattico in questo caso ha subito una reionizzazione ridiventando plasma, e che il gas neutro esiste solo in piccole nubi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I quasar sono inoltre caratterizzati dalla presenza di elementi pi\u00f9 pesanti dell&#8217;elio. Questo \u00e8 dovuto al fatto che le galassie, all&#8217;inizio della loro vita, hanno sperimentato una fase di massiccia formazione stellare creando stelle di <strong>popolazione III<\/strong> tra l&#8217;era del Big Bang ed i primi quasar osservati. Ma fino al 2004, non \u00e8 stata ancora trovata nessuna evidenza a favore di queste stelle e se non saranno trovate negli anni a venire o non verr\u00e0 data una spiegazione plausibile della presenza di elementi pesanti, si dovr\u00e0 riconsiderare l&#8217;intero attuale modello dell&#8217;Universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Uno dei quasar a noi pi\u00f9 vicini \u00e8 <strong>3C 273,<\/strong> con una magnitudine pari a tredici \u00e8 anche uno tra i pi\u00f9 studiati, soprattutto per il forte getto di gas che sprigiona nello spazio per circa <strong>150.000 anni luce.<\/strong> \u00c8 stato osservato a circa tre miliardi di anni luce da noi, risultando pi\u00f9 luminoso di migliaia di galassie contenenti ciascuna cento miliardi di stelle. Se si trovasse a trentadue miliardi di anni luce dal nostro pianeta, illuminerebbe il cielo quanto il Sole. Analizzando lo <strong>spettro elettromagnetico<\/strong> dell&#8217;oggetto, si inizia a comprendere la natura dei processi fisici alla base di queste enormi fonti di energia.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Ipotesi sull&#8217;osservazione ed il funzionamento<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Conoscere e descrivere la storia dei quasar significa porre un tassello decisivo per costruire la vita dell&#8217;intero universo. Sarebbe di fondamentale importanza, ad esempio, analizzare l&#8217;interazione di questi oggetti enigmatici con la galassia di cui fanno parte. Per fare ci\u00f2, \u00e8 necessario saper leggere attentamente la luce che riesce a filtrare attraverso le dense strutture galattiche poste a distanze veramente proibitive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Solo potenti telescopi potrebbero riuscire in questa impresa. Ci ha provato il<strong> SALT<\/strong> sudafricano osservando attentamente dieci quasar mettendo a fuoco le loro propriet\u00e0 ed i collegamenti con le galassie. Si \u00e8 scoperto che la potenza dei quasar \u00e8 nettamente superiore a quanto si pensasse; le radiazioni emesse dal gas che precipita verso il buco nero superano i limiti esterni della galassia. Per la prima volta si \u00e8 studiato l&#8217;effettivo campo d&#8217;azione del buco nero e del quasar ad esso associato. Quest&#8217;ultimo copre l&#8217;intera galassia, influenzandone la crescita e le sue caratteristiche, la radiazione copre l&#8217;intero spettro elettromagnetico, dalle onde radio fino ai raggi gamma, passando per l&#8217;infrarosso, l&#8217;ultravioletto ed i raggi X. Come detto prima, \u00e8 proprio il gas che precipita verso il<strong> buco nero<\/strong> a produrre questa energia che illumina e colpisce tutto il gas galattico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il gas che viene investito da tale potenza, in qualsiasi punto della galassia si trovi, viene stimolato come avviene per il neon di una lampadina, producendo luce e frequenze particolari, che servono come traccianti per studiare gli effetti della radiazione del quasar fino ai confini della galassia. La dimensione dei quasar risulta ridicola se confrontata a quella di una galassia, sarebbe l&#8217;equivalente di un granello di sabbia in una spiaggia immensa. Tuttavia, la loro potenza sembra non avere confini perch\u00e8 l&#8217;illuminazione del gas galattico da parte del quasar ha un effetto profondo e fondamentale, infatti, il gas si riscalda e fatica a collassare sotto il peso della propria gravit\u00e0 rispetto a quanto accadrebbe in condizioni di bassa temperatura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di conseguenza, il quasar rallenta notevolmente il tasso di <strong>formazione stellare<\/strong> e quindi tutta la vita della galassia comportandosi come un controllore attento delle nascite di stelle future non solo su scala locale, ma anche su tutta la galassia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;origine dei quasar e le osservazioni I primi quasar furono scoperti attraverso i radiotelescopi all&#8217;inizio degli anni sessanta. In questo decennio si tennero numerosi dibattiti riguardo la loro vicinanza o lontananza dalla Terra. 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