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Título: Rádio-galáxias como possíveis fontes de raios cósmicos ultra-energéticos
Título(s) alternativo(s): Radio-galaxies as possible sources of ultra high-energy cosmic rays
Autor(es): Ohtuka, Augusto Kazuyoshi Romasanta
Orientador(es): Anjos, Rita de Cássia dos
Palavras-chave: Rádio-galáxias
Raios cósmicos
Astrofísica
Astronomia de raio gama
Campos magnéticos (Física cósmica)
Radio galaxies
Cosmic rays
Astrophysics
Gamma ray astronomy
Cosmic magnetic field
Data do documento: 11-Dez-2023
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Curitiba
Citação: OHTUKA, Augusto Kazuyoshi Romasanta. Rádio-Galáxias como possíveis fontes de raios cósmicos ultra-energéticos. 2024. Dissertação (Mestrado em Física e Astronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023.
Resumo: A astrofísica de altas energias apresenta um dos maiores enigmas da física contemporânea: a origem dos raios cósmicos de mais alta energia. As rádio-galáxias surgem como potenciais fontes responsáveis pelos raios cósmicos ultrarrápidos (Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECR)) observados na Terra. Este estudo investiga quatro rádio-galáxias notáveis na faixa do rádio: Centaurus A, Fornax A, M87 e NGC 1275. Dez milhões de partículas são injetadas em cada simulação, considerando vários processos de perda de energia e a exposição relativa da fonte ao observador. Os resultados são então comparados ao fluxo observado pelo Observatório Pierre Auger. Esta abordagem permite discernir quais processos de aceleração de partículas e perdas de energia são mais significativos em rádio-galáxias próximas. Os resultados oferecem uma perspectiva otimista sobre esses objetos astrofísicos, contribuindo para uma compreensão mais profunda tanto da física envolvida quanto do impacto dessas galáxias no fluxo total de raios cósmicos.
Abstract: One of the biggest mysteries in modern physics is revealed by high-energy astrophysics: where the highest-energy cosmic rays come from. It seems that radio galaxies could be the source of the ultra-high cosmic rays (UHECR) that are seen here on Earth. This work examines four prominent radio galaxies in the radio band: NGC 1275, M87, Centaurus A, and Fornax A. Every simulation is injected with ten million particles, taking into account different energy-loss mechanisms and the source’s relative exposure to the observer. Subsequently, the results are contrasted with the flux recorded by the Pierre Auger Observatory. With this method, the most important particle acceleration and energy loss mechanisms in adjacent radio galaxies can be identified. The findings provide a positive outlook on these celestial objects and advance our knowledge of the physics at play as well as the effect these galaxies have on the overall cosmic-ray flux.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/33296
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